《
激光光谱技术原理及应用(第2版)》讲述了:光谱学是通过物质(原子、分子、团族等)对光的吸收与发射,研究光与物质相互作用的一门学科。它起源于17世纪牛顿(I.Newton)进行的色散实验,但是此后一百余年,其发展一直是很缓慢的。1814年夫琅和费(J.Franunhofer)用
棱镜在太阳光谱中观察到576条吸收线,1860年,基尔霍夫(G.R.Kirchhoff)用自己创制的分光仪发现了铯和铷元素,奠定了光谱化学的基础,从此光谱学逐步地进入了实质性的发展阶段。一方面,光谱学本身的原理与定律建立起来了,另一方面对近代
物理学的建立与发展起了极为重要的推动作用,可以说没有光谱学的成就,也就没有物理学、化学的今天。光谱学的深入发展与实际应用,从20世纪开始,光谱分析逐渐成为在冶金、
电子、化工、医药、轻工、食品等工业部门重要的分析手段。
p`l[cVQ< 《激光光谱技术原理及应用(第2版)》是由中国科学技术大学出版社出版的。
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E[Ws} n. MCrO]N($b 前言
}$k`[ivBx( 第一章 光谱学基础知识
bmq XP 第一节 光
";Ig%] 第二节 光在介质中的传播
feq6!k7 第三节 能级跃迁
:
$52Ds!i 第四节 光谱
?o(X0 第五节 谱线宽度与线型
/HJ(Wt
q 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
=*>4Gh
i 第一节
光栅光谱仪
7%"\DLA 第二节 干涉仪
:_YG/0%I 第三节 信号与噪声
\`%Y-!H+v 第四节
光电探测器
y[5P<:&s 第五节 锁相放大器
wyA(}iSq 第六节 取样平均器(BOXCAR)
WoWM 第七节 单
光子计数器
;
# ?0#):- 第八节
光学多道分析仪
VU0tyj$ 第三章 光谱技术中的激光
光源 >\oJ&gdc 第一节 光学谐振腔
at(p,+ % 第二节 激光振荡
.gkPG'm[ 第三节 光谱学中常用激光光源
]pP2c[; 第四节 超短脉冲激光
Ho._&az9cT 第五节 光源的非线性光学扩展
%WT:RT_ 第四章 激光吸收光谱技术
5NvyK[w] 第一节 基本吸收光谱技术
q~dg 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
1
GHgwT 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
QKaj4?p$|S 第四节 外场扫描吸收光谱技术
I7z]%Z 第五节 光声与光热光谱技术
,t&-`U]AX 第五章 发射光谱技术
GxDF7
z%& 第一节 激光诱导荧光光谱技术
ZO0]+Ko 第二节 时间分辨荧光
lnC Wu@{ 第三节 多光子荧光与超声射流技术
<VxpMF 第四节 激光等离子体发射光谱技术
y=qo-v59' 第六章 无多普勒展宽光谱技术
g*c\'~f; 第一节 饱和吸收光谱技术
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D ]: 第二节 偏振调制光谱技术
6.7Kp 第三节 双光子无多普勒光谱学
\lakT_x 第四节 线性无多普勒光谱技术
wukos5 第七章 激光拉曼光谱技术
lgqL)^8A 第一节 自发拉曼散射
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EID27P 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
q.b4m 'J 第三节 受激拉曼散射
{2clOUi 第八章 光电离光谱技术
`FB?cPR 第一节 原子、分子的高激发态研究
MH8%-UV 第二节 光电流光谱技术
sPTUGx' 第三节 原子与分子的光电离光谱
K2MNaB 第四节 光电离质谱检测
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