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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。
x=*L- 《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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hO( RZ'{ ]tY:,Mfs 前言
c1%rV`)] 第一章 光谱学基础知识
A,#2 ^dR 第一节 光
tsv$ r$Se 第二节 光在介质中的传播
x_!ZycEa 第三节 能级跃迁
PJ
q yvbD 第四节 光谱
K5k?H 第五节 谱线宽度与线型
SlaDt 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
j@| `f((4 第一节
光栅光谱仪
X3B{8qx_> 第二节 干涉仪
Fn+?u 第三节 信号与噪声
/k6fLn2; 第四节
光电探测器
"b,%8 第五节 锁相放大器
50n}my'2h 第六节 取样平均器(BOXCAR)
33a uho
第七节 单
光子计数器
/3B6Mtb 第八节
光学多道分析仪
XvKFPr0~ 第三章 光谱技术中的激光
光源 YI@Fhr
&NU 第一节 光学谐振腔
p]ivf 第二节 激光振荡
ln<]-)&C 第三节 光谱学中常用激光光源
z$[C#5+2 第四节 超短脉冲激光
Bs!4H2@{(] 第五节 光源的非线性光学扩展
*>."V5{;S 第四章 激光吸收光谱技术
H%}IuHhN) 第一节 基本吸收光谱技术
;t(f1rPyE 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
(OmH~lSO. 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
YZE.@Rz 第四节 外场扫描吸收光谱技术
H{(]9{ 第五节 光声与光热光谱技术
2R.2D'4)` 第五章 发射光谱技术
yL1CZ_ 第一节 激光诱导荧光光谱技术
~cqryr9
第二节 时间分辨荧光
M1!pQC_9 第三节 多光子荧光与超声射流技术
R_kQPP 第四节 激光等离子体发射光谱技术
e3m*i}K} 第六章 无多普勒展宽光谱技术
uk7'K 0j 第一节 饱和吸收光谱技术
)=^w3y 第二节 偏振调制光谱技术
%XTA;lrz 第三节 双光子无多普勒光谱学
}!s!;BOx 第四节 线性无多普勒光谱技术
OB^Tq~i 第七章 激光拉曼光谱技术
nH[+n `{o 第一节 自发拉曼散射
%2l7Hmp4H 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
#"f'7'TE 第三节 受激拉曼散射
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P*K 第八章 光电离光谱技术
)qU7`0'8 第一节 原子、分子的高激发态研究
MI#mAg< 第二节 光电流光谱技术
f CcD&<% 第三节 原子与分子的光电离光谱
K_/B?h 第四节 光电离质谱检测
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