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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。
ok0ZI>=, 《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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:"Otsb7 fP5i3[T 前言
s~2o<# 第一章 光谱学基础知识
t-o,iaPG3 第一节 光
h@\-]zN{ 第二节 光在介质中的传播
D!!
B4zt 第三节 能级跃迁
t!SxJB e 第四节 光谱
~tyqvHC 第五节 谱线宽度与线型
wpt$bqs|1 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
K-)!d$$
第一节
光栅光谱仪
ZJU
%&@ 第二节 干涉仪
]'[:QGr 第三节 信号与噪声
=0]K(p, 第四节
光电探测器
LH)1IGAx2y 第五节 锁相放大器
*?d\Zcj85[ 第六节 取样平均器(BOXCAR)
d~r A`!s7` 第七节 单
光子计数器
cW_wIy\]& 第八节
光学多道分析仪
mRRZ/m?A( 第三章 光谱技术中的激光
光源 (lS[a 第一节 光学谐振腔
[j5+PV 第二节 激光振荡
}4!}vkVx 第三节 光谱学中常用激光光源
xvl{o 第四节 超短脉冲激光
Md@x2Ja 第五节 光源的非线性光学扩展
}BU%<5CQ 第四章 激光吸收光谱技术
)Z1&`rv 第一节 基本吸收光谱技术
_AX,}9 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
d/j?.\ 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
NfPWcK[ 第四节 外场扫描吸收光谱技术
u&uFXOc' 第五节 光声与光热光谱技术
;$zvm`|: 第五章 发射光谱技术
;`LG WT-<F 第一节 激光诱导荧光光谱技术
tc[Ld# 第二节 时间分辨荧光
VBPtM{g 第三节 多光子荧光与超声射流技术
,cS# 第四节 激光等离子体发射光谱技术
9x!kvB6 第六章 无多普勒展宽光谱技术
CEkUXsp 第一节 饱和吸收光谱技术
mz%l4w?' 第二节 偏振调制光谱技术
iY$iL< 第三节 双光子无多普勒光谱学
1uN;JN
`_ 第四节 线性无多普勒光谱技术
AVw oOvJ 第七章 激光拉曼光谱技术
.O'~s/h 第一节 自发拉曼散射
}Vob)r{R@ 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
L~{(9J'( 第三节 受激拉曼散射
zps=~| 第八章 光电离光谱技术
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nAtXVy 第一节 原子、分子的高激发态研究
]?H12xz 第二节 光电流光谱技术
Q"~%T@e 第三节 原子与分子的光电离光谱
au+Jz_$) 第四节 光电离质谱检测
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