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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。
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'1 《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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qaG# ; @uM EXP 前言
Bd5+/G=m 第一章 光谱学基础知识
i.y=8GxY 第一节 光
G`F8!O( 第二节 光在介质中的传播
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f}iR 第三节 能级跃迁
i)8N(HN 第四节 光谱
RPH1''*! 第五节 谱线宽度与线型
@*(4dt:V 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
ZY cd.? :6 第一节
光栅光谱仪
Hm
fXe 第二节 干涉仪
j)by }} 第三节 信号与噪声
L\e>B>u 第四节
光电探测器
J -V49X# 第五节 锁相放大器
pZk6w1d! 第六节 取样平均器(BOXCAR)
D. Kqc 第七节 单
光子计数器
u[")*\CP 第八节
光学多道分析仪
=X-Tcj?3g 第三章 光谱技术中的激光
光源 J[@um: 第一节 光学谐振腔
Dx-KMiQ,"( 第二节 激光振荡
$*\L4<( 第三节 光谱学中常用激光光源
,O]l~)sr| 第四节 超短脉冲激光
qaVy. 第五节 光源的非线性光学扩展
+7U 第四章 激光吸收光谱技术
<x0H@?f7 第一节 基本吸收光谱技术
/(?@mnq_ 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
+th%enRB 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
M T6/2d 第四节 外场扫描吸收光谱技术
0 [8=c&F 第五节 光声与光热光谱技术
(K :]7 第五章 发射光谱技术
_Mt Qi 第一节 激光诱导荧光光谱技术
,*Z. 第二节 时间分辨荧光
g%a|q~) 第三节 多光子荧光与超声射流技术
S1J<9xqSQ8 第四节 激光等离子体发射光谱技术
E4i0i!<z 第六章 无多普勒展宽光谱技术
iiG f'@/ 第一节 饱和吸收光谱技术
,=BLnsg 第二节 偏振调制光谱技术
y(a!YicA? 第三节 双光子无多普勒光谱学
&aG*k* 第四节 线性无多普勒光谱技术
W^\d^) 第七章 激光拉曼光谱技术
Q@-ovuxi 第一节 自发拉曼散射
gSt`% 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
G7@O`N8' 第三节 受激拉曼散射
0F:1\9f5 第八章 光电离光谱技术
z42F,4Gk 第一节 原子、分子的高激发态研究
=IjQ4 0W 第二节 光电流光谱技术
+4qU> 第三节 原子与分子的光电离光谱
@=Fi7M 第四节 光电离质谱检测
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