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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。
zc-.W2"Hu 《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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21U,! 8[;U|SR" 前言
r0\cgCn 第一章 光谱学基础知识
GP/3r[MH 第一节 光
~8EG0F;t 第二节 光在介质中的传播
p,9eZUGy 第三节 能级跃迁
/z+}xRS 第四节 光谱
)f0t"lk 第五节 谱线宽度与线型
aOj5b>> 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
qN_jsJ 第一节
光栅光谱仪
z|SLH<~ 第二节 干涉仪
scUWI" 第三节 信号与噪声
`W[oLQ 第四节
光电探测器
%+9Mr ami 第五节 锁相放大器
8a1G0HRQ 第六节 取样平均器(BOXCAR)
@[S\ FjI 第七节 单
光子计数器
%-:6#bz 第八节
光学多道分析仪
N|h}'p 第三章 光谱技术中的激光
光源 w_I}FPT<(: 第一节 光学谐振腔
T{j&w% (z 第二节 激光振荡
iffRGnN^e 第三节 光谱学中常用激光光源
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`7!Z 第四节 超短脉冲激光
i5*sG^<$H 第五节 光源的非线性光学扩展
\^3\_T&6 第四章 激光吸收光谱技术
sT3O_20{ 第一节 基本吸收光谱技术
^YKEc0"w( 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
,.fGZ4 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
gKS0!U 第四节 外场扫描吸收光谱技术
M(S:&GOU 第五节 光声与光热光谱技术
mi3 yiR 第五章 发射光谱技术
nK6{_Y> 第一节 激光诱导荧光光谱技术
j4Cad 第二节 时间分辨荧光
|k+Y >I& 第三节 多光子荧光与超声射流技术
y)!K@ 第四节 激光等离子体发射光谱技术
Zl.}J,0F 第六章 无多普勒展宽光谱技术
r>`65o 第一节 饱和吸收光谱技术
SVaC)O( 第二节 偏振调制光谱技术
8fJ- XFK$: 第三节 双光子无多普勒光谱学
=8fp4#]7 第四节 线性无多普勒光谱技术
(Y!@,rKd 第七章 激光拉曼光谱技术
[>4Ou^=1 第一节 自发拉曼散射
'LR5s[$j 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
oO>mGl36H 第三节 受激拉曼散射
[*#ms=Zdc 第八章 光电离光谱技术
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S>"yAoe 第一节 原子、分子的高激发态研究
)}7rM6hv 第二节 光电流光谱技术
p}}o#a~V), 第三节 原子与分子的光电离光谱
kL,AY-Iu{@ 第四节 光电离质谱检测
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