Bien qu'il soit continu et qu'il n’y ait pas de frontière claire entre une couleur et la suivante, la table suivante donne les limites approchées des couleurs du spectre (cette table devrait être vérifiée):
Couleur | Longueur d'onde (nm) |
---|---|
Rouge | 700 à 620 |
Orange | 620 à 590 |
Jaune | 590 à 575 |
Chartreuse | 575 à 560 |
Vert | 560 à 530 |
Vert printemps | 530 à 492 |
Cyan | 492 à 487 |
Azur | 487 à 482 |
Bleu | 482 à 465 |
Indigo | 465 à 435 |
Violet | 435 à 380 |
L'étude scientifique des objets basée sur la lumière qu'ils émettent est nommée spectroscopie. Une application très importante de la spectroscopie est l'astronomie, où la spectroscopie est essentielle à l'analyse d'objets distants. En particulier, la spectroscopie astronomique utilise des outils à fort taux de diffraction pour observer le spectre à de très hautes résolutions spectrales. L'hélium fut le premier détecté au cours d'une analyse du spectre du Soleil ; d'autres éléments chimiques peuvent être détectés dans des corps astronomiques par des lignes d'émission et d'absorption, la position des lignes du spectre peuvent être utilisées pour détecter des propriétés de corps distants ou allant vite. Les premières exoplanètes ont été découvertes en analysant la poussière des étoiles à une si grande résolution que les variations de leur vélocité radiale petite de quelques mètres par secondes purent être détectées : la présence de planètes fut révélée par leur influence gravitationnelle sur les étoiles analysées, ainsi que par les trajectoires.