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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。
w(Gz({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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p!}ZdX[u G)8ChnJa!m 前言
+>4^mE" \ 第一章 光谱学基础知识
D;jK/2 第一节 光
sXiv, 第二节 光在介质中的传播
l0Y?v 4 第三节 能级跃迁
f|#8qiUS 第四节 光谱
tfA}`*$s 第五节 谱线宽度与线型
q4k.f_{ 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
J,(7.+`~# 第一节
光栅光谱仪
;T>+, 第二节 干涉仪
:@/"abv 第三节 信号与噪声
S7CV
w,2 第四节
光电探测器
Pxqiv9D<R 第五节 锁相放大器
SRItE\"Xe 第六节 取样平均器(BOXCAR)
x#mtS-sw2Q 第七节 单
光子计数器
;SKcbws 第八节
光学多道分析仪
)&,K94
第三章 光谱技术中的激光
光源 ETO$9}x[ 第一节 光学谐振腔
4%J|D cY2 第二节 激光振荡
O:e#!C8^ 第三节 光谱学中常用激光光源
Tm_8<$ 7 第四节 超短脉冲激光
{]`p&@ 第五节 光源的非线性光学扩展
nv)))I\ 第四章 激光吸收光谱技术
q$T8bh,2 第一节 基本吸收光谱技术
B6MkF"J< 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
s/t11; 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
O,|\"b1( 第四节 外场扫描吸收光谱技术
\2>?6zs 第五节 光声与光热光谱技术
Bc<n2 C0 第五章 发射光谱技术
Yb6q))Y 第一节 激光诱导荧光光谱技术
AkA!:!l 第二节 时间分辨荧光
0%
+' 第三节 多光子荧光与超声射流技术
MwAJ( 第四节 激光等离子体发射光谱技术
|` "? 第六章 无多普勒展宽光谱技术
/H)Br~ l 第一节 饱和吸收光谱技术
6,+nRiZ 第二节 偏振调制光谱技术
A=X-;N# 第三节 双光子无多普勒光谱学
ertBuU 第四节 线性无多普勒光谱技术
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第七章 激光拉曼光谱技术
u-szt ? O| 第一节 自发拉曼散射
j5^-.sEEw 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
8W -@N 第三节 受激拉曼散射
[!~}S 第八章 光电离光谱技术
="'- & 第一节 原子、分子的高激发态研究
6t7fa< 第二节 光电流光谱技术
h e&V# # 第三节 原子与分子的光电离光谱
,Sg33N? 第四节 光电离质谱检测
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