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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。
Cq-#|+zr 《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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/NDuAjp[@ \"u3x.! 前言
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T pvz 第一章 光谱学基础知识
:9Vd=M6, 第一节 光
(s\":5
C 第二节 光在介质中的传播
@~l?hf 第三节 能级跃迁
_7M! b9oA 第四节 光谱
m*^|9*dIC 第五节 谱线宽度与线型
njy^<7; 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
?$T39U^ 第一节
光栅光谱仪
#1C~i}J1 第二节 干涉仪
i;Y@>-[e< 第三节 信号与噪声
+L$,jZqS 第四节
光电探测器
8uO@S*)0 第五节 锁相放大器
#Rkld v' 第六节 取样平均器(BOXCAR)
h1 D#, 第七节 单
光子计数器
_>moza 第八节
光学多道分析仪
.u_k?.8| 第三章 光谱技术中的激光
光源 >Lo!8Hen 第一节 光学谐振腔
!^|%Z 第二节 激光振荡
$qx&\@O 第三节 光谱学中常用激光光源
yeCR{{B/' 第四节 超短脉冲激光
yT>t[t60/S 第五节 光源的非线性光学扩展
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az:N6u 第四章 激光吸收光谱技术
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K< 第一节 基本吸收光谱技术
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_Gq{ 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
v^lR]9; 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
{xC CUU 第四节 外场扫描吸收光谱技术
/I'n] 第五节 光声与光热光谱技术
F)0I7+lP 第五章 发射光谱技术
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-RhI_ 第一节 激光诱导荧光光谱技术
Y"uFlHN&i 第二节 时间分辨荧光
&E{5k{Y 第三节 多光子荧光与超声射流技术
l}DCK 第四节 激光等离子体发射光谱技术
I>27U<PX 第六章 无多普勒展宽光谱技术
lbES9o5 第一节 饱和吸收光谱技术
rI:KZ}GZ 第二节 偏振调制光谱技术
pn $50c 第三节 双光子无多普勒光谱学
'c$9[|x 第四节 线性无多普勒光谱技术
[d&Faa[` 第七章 激光拉曼光谱技术
c&Zm>Qo[
第一节 自发拉曼散射
G>RYQ{O 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
!F<?h e<U 第三节 受激拉曼散射
`X^e}EGWu 第八章 光电离光谱技术
^w12k2a 第一节 原子、分子的高激发态研究
xRY5[=97 第二节 光电流光谱技术
#wjBMR% 第三节 原子与分子的光电离光谱
M<p )@p 第四节 光电离质谱检测
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