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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。
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3S#nZ 《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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N4tc V\O }WoX9M; 1 前言
=g1 D; 第一章 光谱学基础知识
r!>es;R8 第一节 光
%uF:) 第二节 光在介质中的传播
aL{EkiR 第三节 能级跃迁
E#m76]vkCU 第四节 光谱
f7K8m| 第五节 谱线宽度与线型
cz$c)It 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
k#BU7Exij 第一节
光栅光谱仪
2~+'vi 第二节 干涉仪
N{|[R
第三节 信号与噪声
r*xq(\v 第四节
光电探测器
=xl7vHn7 第五节 锁相放大器
A-}PpH~.Z 第六节 取样平均器(BOXCAR)
sY&rbJ(P 第七节 单
光子计数器
4D0(Fl 第八节
光学多道分析仪
iFY]0@yt 第三章 光谱技术中的激光
光源 CdE2w?1 第一节 光学谐振腔
[sjrb?Xd 第二节 激光振荡
;9 lqSv/6 第三节 光谱学中常用激光光源
l@(t^68OD 第四节 超短脉冲激光
|P^ikx6f5 第五节 光源的非线性光学扩展
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<y/Wv 第四章 激光吸收光谱技术
\t[
hg 第一节 基本吸收光谱技术
~y( ,EO 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
^Jc$BMaVg 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
MAl{66 第四节 外场扫描吸收光谱技术
hrUm}@d 第五节 光声与光热光谱技术
eYPt 第五章 发射光谱技术
K#%O3RRs 第一节 激光诱导荧光光谱技术
jqV)V> M. 第二节 时间分辨荧光
yN%3w0v 第三节 多光子荧光与超声射流技术
ytuWT,u 第四节 激光等离子体发射光谱技术
2&3eAJC 第六章 无多普勒展宽光谱技术
WlF+unB!9 第一节 饱和吸收光谱技术
,K"r:)\ 第二节 偏振调制光谱技术
N4[B:n 第三节 双光子无多普勒光谱学
dfYYyE 第四节 线性无多普勒光谱技术
77Q4gw~2U 第七章 激光拉曼光谱技术
v)X[gt
tf 第一节 自发拉曼散射
~GsH8yA_P 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
^^20vwq 第三节 受激拉曼散射
T +|J19 第八章 光电离光谱技术
h+ `J=a|\ 第一节 原子、分子的高激发态研究
3 LZL!^ 5N 第二节 光电流光谱技术
)of5229 第三节 原子与分子的光电离光谱
8+@1wks 第四节 光电离质谱检测
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