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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。
DI)"FOM6 《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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q5Zu'-Cx@ ()j)}F#Z` 前言
ts&\JbL 第一章 光谱学基础知识
i|<wnJu 第一节 光
47Vt8oyh% 第二节 光在介质中的传播
Ng<ic 第三节 能级跃迁
8\E=p+C 第四节 光谱
q2|x$5 第五节 谱线宽度与线型
1/\Xngd 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
]u<U[l-w 第一节
光栅光谱仪
-N/n|{+F 第二节 干涉仪
!0^4D=dO 第三节 信号与噪声
t,TlW^- 第四节
光电探测器
xBc$qjV 第五节 锁相放大器
[-Z 6QzT 第六节 取样平均器(BOXCAR)
ug{sQyLN 第七节 单
光子计数器
~tTa[_ a! 第八节
光学多道分析仪
2@T0QJ 第三章 光谱技术中的激光
光源 e+#Oj 第一节 光学谐振腔
&:C[
n q 第二节 激光振荡
bi-Am/9 第三节 光谱学中常用激光光源
^xk4HF 第四节 超短脉冲激光
A##Q>|>) 第五节 光源的非线性光学扩展
zt]8F)l@ 第四章 激光吸收光谱技术
pHk$_t 第一节 基本吸收光谱技术
44n41.Q] 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
us5Zi# } 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
W;yg{y 第四节 外场扫描吸收光谱技术
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bp0#K 第五节 光声与光热光谱技术
xP9R
d/xa| 第五章 发射光谱技术
wmK;0 )|H 第一节 激光诱导荧光光谱技术
zZ9Ei-Q 第二节 时间分辨荧光
dC4`xUv 第三节 多光子荧光与超声射流技术
I|bX;l 第四节 激光等离子体发射光谱技术
r#j3O}(n 第六章 无多普勒展宽光谱技术
)y!gApNs" 第一节 饱和吸收光谱技术
?l[#d7IB 第二节 偏振调制光谱技术
1IgTJ" \ 第三节 双光子无多普勒光谱学
b+RU <qR 第四节 线性无多普勒光谱技术
]ml 'd 第七章 激光拉曼光谱技术
/QlzWson 第一节 自发拉曼散射
?3LV$S)U 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
j AoI`J 第三节 受激拉曼散射
y]i}j,e0L 第八章 光电离光谱技术
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w=JF 第一节 原子、分子的高激发态研究
k,OxGG 第二节 光电流光谱技术
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ze4u 第三节 原子与分子的光电离光谱
~6u|@pnI 第四节 光电离质谱检测
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