光譜是電磁輻射的波長和強度分布的記錄,有時只是波長的記錄。光譜的重要性在于它與原子,分子結構的密切,歷來是研究原子,分子結構的重要途徑之一。在激光器的研究和發展過程中,光譜研究也起著重要作用。如今,把光柵光譜儀和計算機結合起來,可以說是常規光譜實驗技術的一種新發展。

1、色散:色散決定其分開波長的能力。光譜儀的倒線色散可計算得到:沿單色儀的焦平面改變距離χ引起波長λ的變化,即:Δλ/Δχ=dcosβ/mF
這里d、β、F分別是光柵刻槽的間距、衍射角和系統的有效焦距,m為衍射級次。由方程可見,倒線色散不是常數,它隨波長變化。在所用波長范圍內,變化可能超過2倍。根據國家標準,在本樣本中,用1200l/mm光柵色散的中間值(典型的為435.8nm)時的倒線色散。
2、波長精度:波長精度是光譜儀確定波長的刻度等級,單位為nm。通常,波長精度隨波長變化。
3、波長重復性:波長重復性是光譜儀返回原波長的能力,這體現了波長驅動機械和整個儀器的穩定性。
4、波長準確度:波長準確度是光譜儀設定波長與實際波長的差值,每臺單色儀都要在很多波長檢查波長準確度。
5、分辨率:光柵單色儀的分辨率R是分開兩條臨近譜線能力的度量,根據羅蘭判據為:R=λ/Δλ
光柵光譜儀中有實際意義的定義是測量單個譜線的半高寬(FWHM)。實際上,分辨率依賴于光柵的分辨本領、系統的有效焦長、設定的狹縫寬度、系統的光學像差以及其它參數。R∝ M·F/W,M-光柵線數 F-譜儀焦距 W-狹縫寬度。