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On appelle cela un spectre. L'avantage de ce spectroscope est que les longueurs d'ondes sont régulièrement réparties sur toute la largeur du spectre, ce qui le rend facile à lire. C'est le modèle parfait pour débuter! Le revers de la médaille est que ce spectroscope rend une image plus sombre que son homologue à prisme, ce qui nécessite de bien éclairer la pierre. Le spectroscope à prisme a la même forme que le spectroscope à réseau, sauf que le filtre est remplacé par un prisme. Cela a pour conséquence de rendre le spectre beaucoup plus lumineux, mais également de modifier l'échelle: les longueurs d'ondes les plus longues (rouges) sont plus resserrées que les longueurs d'ondes les plus courtes (violet). Le côté du spectre rouge-orange est donc plus tassé que le côté bleu-violet. Il est difficile dans ces conditions d'estimer la longueur d'onde d'une raie d'absorption ou d'émission. A noter que sur certains modèles plus sophistiqués, un échelle des longueurs d'ondes est incluse (cf le modèle Kruss de la première photo de cette page) Pour apparaitre, l'échelle doit avoir sa propre source lumineuse, ce qui rend ce spectroscope peu pratique d'utilisation sur le terrain et le limite au laboratoire, sans parler du fait qu'il soit plus fragile et beaucoup plus cher!
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L'usage du spectroscope implique d'avoir une lumière présentant l'ensemble du spectre lumineux. En effet, utiliser une lumière sans le jaune par exemple donnerait un spectre avec une bande d'absorption du jaune, qui serait imputable à la source lumineuse et non à la pierre! Les ampoules LED ou à basse consommation présentes des trous dans leur spectre. En observant la lumière du soleil directement, on se rend compte que le spectre du soleil présente lui aussi des raies d'absorption. Ce n'est donc pas une solution. La seule alternative est de se servir d'une lampe avec une ampoule à incandescence de type mini Maglite. Le spectre est un peu vif dans le rouge, mais au moins il est complet. Les raies d'absorption ou d'émission proviendront donc de la pierre uniquement. Spectre vu au travers d'un spectroscope à réseau Une fois ces précautions prises, il suffit d'aligner la source lumineuse, la pierre et le spectroscope pour démarrer les observations. Il y a trois types d'éléments visibles dans un spectroscope: les raies d'absorption, les bandes d'absorption et les raies d'émission.

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En gemmologie, il existe deux types de spectroscopes: le spectroscope à prismes; le spectroscope à réseau diffractant. Le spectroscope à prismes [ modifier | modifier le code] Un spectre par réfraction et dispersion de la lumière est généré par une série de prismes. On observe un " arc-en-ciel ". (voir Nombre d'Abbe, constringence) Le spectroscope est constitué d'un tube. À une extrémité du tube se trouve la focale par laquelle regarde l'observateur, à l'autre extrémité, une fente. À l'intérieur du tube se trouvent une lentille ainsi qu'une série de trois ou cinq prismes accolés et constitués de deux types de verre différents qui s'alternent afin que le rayon de lumière traversant la structure soit le plus droit possible. Les prismes ne doivent en aucun cas absorber de la lumière et ne doivent pas être biréfringents. Le spectroscope à prismes fait apparaitre un spectre non linéaire. Le spectroscope à réseau [ modifier | modifier le code] On obtient un spectre grâce à un réseau de diffraction constitué d'une fine plaquette sur laquelle ont été gravées de minuscules fentes parallèles.

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