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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。
gdqED}v 《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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O(T6Y80pU 3TKl 前言
{5T:7*J 第一章 光谱学基础知识
6 c-9[-Px 第一节 光
&Qv%~dvW 第二节 光在介质中的传播
ZD8E+]+ 第三节 能级跃迁
Nw3IDy~T 第四节 光谱
zOL*XZ0c 第五节 谱线宽度与线型
T%2%*oa 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
T"Nnl(cO_ 第一节
光栅光谱仪
2-wgbC5 第二节 干涉仪
35SL*zS@- 第三节 信号与噪声
42
rIIJ1A 第四节
光电探测器
DJH,#re> 第五节 锁相放大器
}An;)!>(nF 第六节 取样平均器(BOXCAR)
Mwd.S 第七节 单
光子计数器
WQY\R!+ 第八节
光学多道分析仪
i,$n4 第三章 光谱技术中的激光
光源 1h?:gOig 第一节 光学谐振腔
StMvz~ 第二节 激光振荡
GF*E+/
; 第三节 光谱学中常用激光光源
#U/L8 第四节 超短脉冲激光
X^.~f+d~ 第五节 光源的非线性光学扩展
'\LU 8VC 第四章 激光吸收光谱技术
Ua>.k|>0 第一节 基本吸收光谱技术
1++ Fs 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
S!~p/bB[+I 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
bY=Yb 第四节 外场扫描吸收光谱技术
~*G}+Ur$2 第五节 光声与光热光谱技术
8EZ,hY^ 第五章 发射光谱技术
+PHuQ 第一节 激光诱导荧光光谱技术
toC|vn&P 第二节 时间分辨荧光
g_MxG!+(V 第三节 多光子荧光与超声射流技术
`>{S?t< 第四节 激光等离子体发射光谱技术
N|s8PIcSp 第六章 无多普勒展宽光谱技术
C3 (PI,, 第一节 饱和吸收光谱技术
[N*`3UZk" 第二节 偏振调制光谱技术
`qr.@0whP 第三节 双光子无多普勒光谱学
Th 5}?j7 第四节 线性无多普勒光谱技术
]+AgXUrbOD 第七章 激光拉曼光谱技术
KU;m.{ 第一节 自发拉曼散射
M
cbiO)@I 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
\'Ca%j 第三节 受激拉曼散射
vXcgl 第八章 光电离光谱技术
m\J"P'= 第一节 原子、分子的高激发态研究
U,^jN|v 第二节 光电流光谱技术
Z+! 96LR 第三节 原子与分子的光电离光谱
]"\XTL0 第四节 光电离质谱检测
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