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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。
o'9OPoof:. 《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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) 前言
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第一章 光谱学基础知识
i{%z 第一节 光
XHwZ+=v 第二节 光在介质中的传播
ph}wnIW] 第三节 能级跃迁
03i?"MvNo 第四节 光谱
P_:?}h\ 第五节 谱线宽度与线型
PV5TG39qQ 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
nR=2eBNf 第一节
光栅光谱仪
+An![1N, 第二节 干涉仪
mcAH1k e 第三节 信号与噪声
[R@q]S/ 第四节
光电探测器
<lg"M;&Ht 第五节 锁相放大器
$9j>VGf= 第六节 取样平均器(BOXCAR)
PHe~{"|d? 第七节 单
光子计数器
Vz=j)[ 第八节
光学多道分析仪
M]%!n3Fb 第三章 光谱技术中的激光
光源 1FXzAc(c! 第一节 光学谐振腔
sWojQ-8} 第二节 激光振荡
Ivd[U`=Q 第三节 光谱学中常用激光光源
U|y;b+n` 第四节 超短脉冲激光
Ba\wq: 第五节 光源的非线性光学扩展
p``;!3~~ 第四章 激光吸收光谱技术
oHc-0$eMKY 第一节 基本吸收光谱技术
Y]`lEq% 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
a[d{>Fb. 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
`-9*@_-=M 第四节 外场扫描吸收光谱技术
Kq@m?h 第五节 光声与光热光谱技术
s)`1Rf 第五章 发射光谱技术
_{Fdw 第一节 激光诱导荧光光谱技术
J*^,l`C/ 第二节 时间分辨荧光
SSA%1l2! 第三节 多光子荧光与超声射流技术
],fwZd[t 第四节 激光等离子体发射光谱技术
r(?'Y y 第六章 无多普勒展宽光谱技术
Fw_bY/WN{ 第一节 饱和吸收光谱技术
V5(tf' 第二节 偏振调制光谱技术
&t9XK 8S 第三节 双光子无多普勒光谱学
l1iF}>F2 第四节 线性无多普勒光谱技术
/4wm}g9 第七章 激光拉曼光谱技术
mBD!:V' 第一节 自发拉曼散射
)N%1%bg^- 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
tnKpn-LPA 第三节 受激拉曼散射
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Kc8^< 第八章 光电离光谱技术
J?qcRg`1E 第一节 原子、分子的高激发态研究
JQ{zWJlt 第二节 光电流光谱技术
an[3vKb 第三节 原子与分子的光电离光谱
edImrm1f 第四节 光电离质谱检测
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