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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。
("?&p3];b 《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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-SvTg{Q{la G'O/JM 前言
Hwp{< 第一章 光谱学基础知识
dd<:#c9 第一节 光
|.(CIu~b 第二节 光在介质中的传播
PUP"ky^q" 第三节 能级跃迁
KZF0rW 第四节 光谱
[0&'cu> 第五节 谱线宽度与线型
%AG1oWWc>. 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
i*S|qX7`` 第一节
光栅光谱仪
dI^IK 第二节 干涉仪
E.J0fwyT 第三节 信号与噪声
!/j,hO4Z4 第四节
光电探测器
<)O>MI'
4 第五节 锁相放大器
bo@,4xw 第六节 取样平均器(BOXCAR)
Xnv@H:$mxk 第七节 单
光子计数器
gB>imr#e& 第八节
光学多道分析仪
g@~!kh,TH 第三章 光谱技术中的激光
光源 ebN(05ZV 第一节 光学谐振腔
'qL5$ zG 第二节 激光振荡
%9C` 第三节 光谱学中常用激光光源
4^DVW*OiI 第四节 超短脉冲激光
o"p^/'ri 第五节 光源的非线性光学扩展
ryxYcEM0 第四章 激光吸收光谱技术
p$Kj<:qiP 第一节 基本吸收光谱技术
MA\m[h] 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
@Od^k# 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
EntF@ln! 第四节 外场扫描吸收光谱技术
:dP~.ZY7 第五节 光声与光热光谱技术
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R'a1 第五章 发射光谱技术
%K[daXw6E8 第一节 激光诱导荧光光谱技术
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第二节 时间分辨荧光
mZ~ qG5@/F 第三节 多光子荧光与超声射流技术
I-b_h5ZD6 第四节 激光等离子体发射光谱技术
'K@-Z] 第六章 无多普勒展宽光谱技术
Hm %g_Mt 第一节 饱和吸收光谱技术
xvU]jl6d 第二节 偏振调制光谱技术
XTJvV 第三节 双光子无多普勒光谱学
Hjs} 第四节 线性无多普勒光谱技术
0YzsA#yv 第七章 激光拉曼光谱技术
VeZey)Q 第一节 自发拉曼散射
?Z q_9T7 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
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!S%2 第三节 受激拉曼散射
pDu{e>S|: 第八章 光电离光谱技术
L#D9@V'z 第一节 原子、分子的高激发态研究
d%0+i/p 第二节 光电流光谱技术
Dv&>*0B 第三节 原子与分子的光电离光谱
qmZ2d!)o 第四节 光电离质谱检测
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