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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。
T$+}Srb 《激光光谱技术原理及应用(第2版)》是由中国科学技术大学出版社出版的。
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D7=gUm> \tQRyj\| 前言
s(zG.7*3n 第一章 光谱学基础知识
/ ]I] 第一节 光
Z3I< 第二节 光在介质中的传播
]o_ Ps| 第三节 能级跃迁
WJ
mj|$D 第四节 光谱
j|
257D 第五节 谱线宽度与线型
:CV&WP 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
6-<r@{m$ 第一节
光栅光谱仪
%T88K}?= 第二节 干涉仪
-]N/P{=L 第三节 信号与噪声
9<xe%V=ki 第四节
光电探测器
Qx
{/izc 第五节 锁相放大器
hLBX,r)u 第六节 取样平均器(BOXCAR)
H1q>UU: 第七节 单
光子计数器
thkL< 第八节
光学多道分析仪
Vls*fY:W 第三章 光谱技术中的激光
光源 ty(F;M( 第一节 光学谐振腔
$o-s?"; 第二节 激光振荡
>bmL;)mc& 第三节 光谱学中常用激光光源
bZ0r/f,n$ 第四节 超短脉冲激光
MF=@PE][ 第五节 光源的非线性光学扩展
ZY{,// 第四章 激光吸收光谱技术
n#m )]YQC 第一节 基本吸收光谱技术
`m3C\\9; 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
Vj`9j. 5 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
lS}5bcjR=k 第四节 外场扫描吸收光谱技术
\+
K
^G 第五节 光声与光热光谱技术
xH*OEzN 第五章 发射光谱技术
&L+u]&!6C 第一节 激光诱导荧光光谱技术
YsLEbue 第二节 时间分辨荧光
&x\u.wIa 第三节 多光子荧光与超声射流技术
k~:B3p 第四节 激光等离子体发射光谱技术
M)Y`u 第六章 无多普勒展宽光谱技术
bPiJCX0d 第一节 饱和吸收光谱技术
<Y9ps`{}: 第二节 偏振调制光谱技术
]W]Vkkg] 第三节 双光子无多普勒光谱学
%1xo|6hm- 第四节 线性无多普勒光谱技术
F!N;4J5u 第七章 激光拉曼光谱技术
:0V <
第一节 自发拉曼散射
@|r*yi 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
$UKV2c 第三节 受激拉曼散射
KeY)%{ 第八章 光电离光谱技术
Av7bp[OD 第一节 原子、分子的高激发态研究
#j'OrD 第二节 光电流光谱技术
trg+")a 第三节 原子与分子的光电离光谱
z]~B@9l 第四节 光电离质谱检测
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