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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。
=_k 《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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i.6 b% (k!7`<k!Y :(US um 前言
x@43ZH_ 第一章 光谱学基础知识
>A{Dpsi\ 第一节 光
B;[ .u>f 第二节 光在介质中的传播
Rf4K Rhi 第三节 能级跃迁
PR|z -T 第四节 光谱
3mU~G}ig 第五节 谱线宽度与线型
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` 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
YNV,
dKB 第一节
光栅光谱仪
9cB+x`+Lu 第二节 干涉仪
:u9'ZHkZ 第三节 信号与噪声
(Nc~l ^a 第四节
光电探测器
m BvO<?ec 第五节 锁相放大器
mTu>S 第六节 取样平均器(BOXCAR)
A^).i_ 第七节 单
光子计数器
\}h 第八节
光学多道分析仪
grE(8M 第三章 光谱技术中的激光
光源 eef&ZL6g 第一节 光学谐振腔
Z#@ 第二节 激光振荡
e
bpt/q[ 第三节 光谱学中常用激光光源
=cV|o] 第四节 超短脉冲激光
j|pTbOgk% 第五节 光源的非线性光学扩展
g|uyQhsg 第四章 激光吸收光谱技术
0'6ai=W 第一节 基本吸收光谱技术
U)f('zD 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
55s5(]`d 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
BNJ0D 第四节 外场扫描吸收光谱技术
+pG+ xI 第五节 光声与光热光谱技术
plPPf+\ 第五章 发射光谱技术
36{OE!,i 第一节 激光诱导荧光光谱技术
vrb@::sy0T 第二节 时间分辨荧光
N9|J\;fzT 第三节 多光子荧光与超声射流技术
kCD]& 第四节 激光等离子体发射光谱技术
/UK?&+1qE 第六章 无多普勒展宽光谱技术
@P~%4:!Hr 第一节 饱和吸收光谱技术
uQc("F 第二节 偏振调制光谱技术
(${:5W 第三节 双光子无多普勒光谱学
=YVxQj 第四节 线性无多普勒光谱技术
eik_w(xPT 第七章 激光拉曼光谱技术
o_Z9\'u 第一节 自发拉曼散射
3'x>$5W 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
\:Tq0|]Px 第三节 受激拉曼散射
bL* b>R[x 第八章 光电离光谱技术
4+>yL+sC%v 第一节 原子、分子的高激发态研究
0J/yd 第二节 光电流光谱技术
@yb'h`f] 第三节 原子与分子的光电离光谱
?bM%#x{e 第四节 光电离质谱检测
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