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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。
bOdD:=f 《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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53QP~[F8R] W=*\4B] 前言
X)~-MY*p 第一章 光谱学基础知识
7^F?key? 第一节 光
jX%Q 第二节 光在介质中的传播
xjYFTb}! 第三节 能级跃迁
?m6E@.{ 第四节 光谱
EA\~m*k 第五节 谱线宽度与线型
w'!gLta 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
fu/c)D6u*m 第一节
光栅光谱仪
yT4|eHl 第二节 干涉仪
!`gg$9 第三节 信号与噪声
&}r932 第四节
光电探测器
y[cAU:P? 第五节 锁相放大器
lQzrf"N' 第六节 取样平均器(BOXCAR)
/[OMpP 第七节 单
光子计数器
=ZQIpc 第八节
光学多道分析仪
rZEu@63 第三章 光谱技术中的激光
光源 .o>QBYpTw/ 第一节 光学谐振腔
'&Ku Ba 第二节 激光振荡
Z&%61jGK 第三节 光谱学中常用激光光源
])`F$S 第四节 超短脉冲激光
5>HI/QG 第五节 光源的非线性光学扩展
h4/rw
fp^ 第四章 激光吸收光谱技术
d={}a,3? 第一节 基本吸收光谱技术
Z+?j8(:n 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
G4i&:0 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
M@8(h= 第四节 外场扫描吸收光谱技术
}7V/(K 第五节 光声与光热光谱技术
Buo1o&& 第五章 发射光谱技术
Q7C'O @ 第一节 激光诱导荧光光谱技术
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第二节 时间分辨荧光
6Z$T&Ul{ 第三节 多光子荧光与超声射流技术
E-x(5^b" 第四节 激光等离子体发射光谱技术
(8I0%n}.Zo 第六章 无多普勒展宽光谱技术
>QyMeH 第一节 饱和吸收光谱技术
eg3{sDv, 第二节 偏振调制光谱技术
Abl=Ev 第三节 双光子无多普勒光谱学
5XhV+t
g. 第四节 线性无多普勒光谱技术
<ANKoPNie 第七章 激光拉曼光谱技术
,FTF@h-Cs 第一节 自发拉曼散射
Na=q(OKN 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
* .e^s3q$ 第三节 受激拉曼散射
yS?1JWUC> 第八章 光电离光谱技术
olqHa5qn 第一节 原子、分子的高激发态研究
7
MfpZgC 第二节 光电流光谱技术
hi37p1t 第三节 原子与分子的光电离光谱
+,smjg:O 第四节 光电离质谱检测
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