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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。
z1XFc*5 《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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Z[<rz6%cB gVjI1{WTK 前言
0{#c 第一章 光谱学基础知识
!7"-9n 第一节 光
H6X]D"Y, 第二节 光在介质中的传播
]S4 TX 第三节 能级跃迁
VRurn>y0 第四节 光谱
6Ko[[?Lf[ 第五节 谱线宽度与线型
S G|``}OA 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
R L7OFfMe 第一节
光栅光谱仪
b3N>RPsHS 第二节 干涉仪
Rs,\{# 第三节 信号与噪声
w|!>>W6J 第四节
光电探测器
L"6qS3 [= 第五节 锁相放大器
#D~atgR 第六节 取样平均器(BOXCAR)
@ de_|*c 第七节 单
光子计数器
d%VG@./xq 第八节
光学多道分析仪
|3`Sd;^; 第三章 光谱技术中的激光
光源 #ak2[UOT 第一节 光学谐振腔
:fz&)e9 第二节 激光振荡
<cm,U)j2 第三节 光谱学中常用激光光源
]o`qI#{R~R 第四节 超短脉冲激光
sN0S~}F+ 第五节 光源的非线性光学扩展
o"dX3jd 第四章 激光吸收光谱技术
IH8^ fyQ` 第一节 基本吸收光谱技术
W<C
\g~\ 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
>ly`1t1 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
I}a`11xb` 第四节 外场扫描吸收光谱技术
J4 [7*v 第五节 光声与光热光谱技术
:#W40rUb 第五章 发射光谱技术
Ex2TV7I 第一节 激光诱导荧光光谱技术
, tJ%t# 第二节 时间分辨荧光
mpfc2>6Il. 第三节 多光子荧光与超声射流技术
C%#=@HC 第四节 激光等离子体发射光谱技术
bE:oF9J? 第六章 无多普勒展宽光谱技术
Q SPneYD 第一节 饱和吸收光谱技术
17g\XC@ Cl 第二节 偏振调制光谱技术
I@IZ1
/J,r 第三节 双光子无多普勒光谱学
A8 V7\ 第四节 线性无多普勒光谱技术
Z]f_?@0 第七章 激光拉曼光谱技术
G;:n*_QXE 第一节 自发拉曼散射
d#E]>:w9 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
t=M:L[bis; 第三节 受激拉曼散射
oe,I vnt 第八章 光电离光谱技术
J%`-K"NB 第一节 原子、分子的高激发态研究
A*#.7Np!" 第二节 光电流光谱技术
;v%Fw!b032 第三节 原子与分子的光电离光谱
G?$|aQ0j 第四节 光电离质谱检测
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