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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。
NxRiEe#m 《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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iw6M3g# Jrrk$0H^~ 前言
*^m.V= 第一章 光谱学基础知识
-CNv=vj 3 第一节 光
Hqy>!1! 第二节 光在介质中的传播
T</gWW 第三节 能级跃迁
81 Not 第四节 光谱
^,r;/c9A8 第五节 谱线宽度与线型
-&^( T 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
x{w ?X.Nt 第一节
光栅光谱仪
)bJ6{& 第二节 干涉仪
r3K: 第三节 信号与噪声
, 0ja _ 第四节
光电探测器
}|,\?7, 第五节 锁相放大器
AZP>\Dq 第六节 取样平均器(BOXCAR)
w6Ny>(T/ 第七节 单
光子计数器
k0=y_7
=(5 第八节
光学多道分析仪
aj~@r3E; 第三章 光谱技术中的激光
光源 / S^m!{ 第一节 光学谐振腔
xL#oP0d<e 第二节 激光振荡
Vc<n6 第三节 光谱学中常用激光光源
0pG(+fN_9 第四节 超短脉冲激光
^OsUWhkV 第五节 光源的非线性光学扩展
l"g%vS,;` 第四章 激光吸收光谱技术
$G.|5sEk 第一节 基本吸收光谱技术
9%veUvY 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
I!@`_Q9N 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
DEuW' .o> 第四节 外场扫描吸收光谱技术
1e%Xyqb 第五节 光声与光热光谱技术
uZI:Kt# 第五章 发射光谱技术
rx)Q] 第一节 激光诱导荧光光谱技术
SQvB)NOw 第二节 时间分辨荧光
]zAg6*-/B 第三节 多光子荧光与超声射流技术
gpl!Iz~5 第四节 激光等离子体发射光谱技术
vUExS Z^ 第六章 无多普勒展宽光谱技术
JH,+F 第一节 饱和吸收光谱技术
Y)5}bmL 第二节 偏振调制光谱技术
k !r z8S" 第三节 双光子无多普勒光谱学
f2XD^:Gc 第四节 线性无多普勒光谱技术
5Uz(Bi 第七章 激光拉曼光谱技术
AE~}^(G` 第一节 自发拉曼散射
7guxkN# 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
}e|]G,NZO 第三节 受激拉曼散射
|bUmkw 第八章 光电离光谱技术
#J9XcD{1 第一节 原子、分子的高激发态研究
Jx7^|A 第二节 光电流光谱技术
Ee| y[y, 第三节 原子与分子的光电离光谱
SpQ6A]M gm 第四节 光电离质谱检测
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