《
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。
NB<8M!X/ 《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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g8E5"jpXx3 pBe1: 前言
NpGi3>5 第一章 光谱学基础知识
qery|0W 第一节 光
k(RKAFjY 第二节 光在介质中的传播
$s=` {v v 第三节 能级跃迁
nmn/4> 第四节 光谱
{f/]K GGk 第五节 谱线宽度与线型
#akJhy@m$ 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
@$kO7k0{g 第一节
光栅光谱仪
3(K.:376 第二节 干涉仪
`=pA;R9 第三节 信号与噪声
JZ`u?ZaJ/s 第四节
光电探测器
1 .@{5f3T 第五节 锁相放大器
G HQ~{ 第六节 取样平均器(BOXCAR)
#tg\
bb 第七节 单
光子计数器
<EqS
,cO^ 第八节
光学多道分析仪
{i=V:$_# 第三章 光谱技术中的激光
光源 bK }ZR*) 第一节 光学谐振腔
!D1#3?L 第二节 激光振荡
8Ys)q x>7' 第三节 光谱学中常用激光光源
kVZs: 第四节 超短脉冲激光
fr`#s\JKw 第五节 光源的非线性光学扩展
<LH6my 第四章 激光吸收光谱技术
$W}:,]hoj 第一节 基本吸收光谱技术
0 ;LF>+fJ 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
8aHE=x/TL 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
>!Y#2]@}o 第四节 外场扫描吸收光谱技术
*VXx\& 第五节 光声与光热光谱技术
bx2<WdLyT 第五章 发射光谱技术
>a*dI_XE 第一节 激光诱导荧光光谱技术
8fi'" 第二节 时间分辨荧光
7./-|# 第三节 多光子荧光与超声射流技术
GKEOjaE 第四节 激光等离子体发射光谱技术
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b 第六章 无多普勒展宽光谱技术
fX:q] 第一节 饱和吸收光谱技术
T]Q4=xsv 第二节 偏振调制光谱技术
4/{pz$ 第三节 双光子无多普勒光谱学
0J[B3JO@M 第四节 线性无多普勒光谱技术
.!^OmT,u 第七章 激光拉曼光谱技术
!W,LG$=/ 第一节 自发拉曼散射
@Oz3A<M 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
|g \_xl 第三节 受激拉曼散射
A#']e 8 第八章 光电离光谱技术
unFm~rcf 第一节 原子、分子的高激发态研究
?/T=Gk 第二节 光电流光谱技术
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" 第三节 原子与分子的光电离光谱
oH4zW5 第四节 光电离质谱检测
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