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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。
)'RaMo` 4 《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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xb0,dZb .<fdX()e, 前言
,:'JJZg@ 第一章 光谱学基础知识
gzat!>* 第一节 光
a8Xwz@ M 第二节 光在介质中的传播
E 11C@% 第三节 能级跃迁
rMjb,2*rC7 第四节 光谱
p"jze3mF 第五节 谱线宽度与线型
6`7bk35B 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
`T1bY9O. 第一节
光栅光谱仪
u=]*,,5< 第二节 干涉仪
q I~*G3 第三节 信号与噪声
-Hw3rv3o 第四节
光电探测器
5|pF*8* 第五节 锁相放大器
:wg=H 第六节 取样平均器(BOXCAR)
8qw{e`c 第七节 单
光子计数器
1t^9.!$@y 第八节
光学多道分析仪
ErJ@$&7 第三章 光谱技术中的激光
光源 P*|=Z>%[0 第一节 光学谐振腔
cqs.[0 z#B 第二节 激光振荡
W+"^! p| 第三节 光谱学中常用激光光源
m||9,z- 第四节 超短脉冲激光
OUGkam0UK 第五节 光源的非线性光学扩展
\.H9e/vU` 第四章 激光吸收光谱技术
-D=Sj@G 第一节 基本吸收光谱技术
C%]qK(9vvd 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
)YAU|sCAi$ 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
cVxO\M 第四节 外场扫描吸收光谱技术
HB}rpiB 第五节 光声与光热光谱技术
lic-68T 第五章 发射光谱技术
oCI\yp@a 第一节 激光诱导荧光光谱技术
(F.w?f4B3 第二节 时间分辨荧光
f>ktv76 第三节 多光子荧光与超声射流技术
fvi0gE@bd 第四节 激光等离子体发射光谱技术
~UO}PI`C 第六章 无多普勒展宽光谱技术
{}Is&^3Z 第一节 饱和吸收光谱技术
y6[ le*T 第二节 偏振调制光谱技术
~re}6-? 第三节 双光子无多普勒光谱学
VzHrKI 第四节 线性无多普勒光谱技术
</xf4.C 第七章 激光拉曼光谱技术
##xvuLy-6 第一节 自发拉曼散射
em0Y' J 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
cYC^;,C &| 第三节 受激拉曼散射
?vAhDD5 第八章 光电离光谱技术
]Z6? m 第一节 原子、分子的高激发态研究
."B{U_P& 第二节 光电流光谱技术
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W4 第三节 原子与分子的光电离光谱
hf2bM
`d 第四节 光电离质谱检测
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