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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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v 《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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H0SQ"? wz.6du6- 前言
P*Tx14xe4 第一章 光谱学基础知识
:`2=@ . 第一节 光
i?:_:"^x 第二节 光在介质中的传播
Ch%m 第三节 能级跃迁
QZhjb 第四节 光谱
fpN-
o 第五节 谱线宽度与线型
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K! 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
@b~fIW_3> 第一节
光栅光谱仪
M7+h(\H]2 第二节 干涉仪
"0k8IVwp 第三节 信号与噪声
^e>Wo7r 第四节
光电探测器
j$Je6zq0x 第五节 锁相放大器
$gM8{.! 第六节 取样平均器(BOXCAR)
Ze3X$%kWi 第七节 单
光子计数器
?EK?b
s 第八节
光学多道分析仪
Tl|:9_:t 第三章 光谱技术中的激光
光源 Uyr3dN%*r 第一节 光学谐振腔
g@Qgxsyk> 第二节 激光振荡
`\6?WXk3T 第三节 光谱学中常用激光光源
%9#gB 第四节 超短脉冲激光
{Pu\?Cq 第五节 光源的非线性光学扩展
l?)ZJ3]a 第四章 激光吸收光谱技术
2{.QjYw^ 第一节 基本吸收光谱技术
lM[XS4/TRa 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
/Y2/!mU</ 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
,mL
!(US 第四节 外场扫描吸收光谱技术
zPKr/ 第五节 光声与光热光谱技术
`O8b1-1q~ 第五章 发射光谱技术
%D`,k*X 第一节 激光诱导荧光光谱技术
' 2-oh 第二节 时间分辨荧光
A[YpcG'9 第三节 多光子荧光与超声射流技术
ow' lRHZ 第四节 激光等离子体发射光谱技术
5Fm=/o1 第六章 无多普勒展宽光谱技术
9r2IuS0 第一节 饱和吸收光谱技术
L~^*u_U] 第二节 偏振调制光谱技术
9ElCg" 第三节 双光子无多普勒光谱学
2qO3XI 第四节 线性无多普勒光谱技术
7.+#zyF 第七章 激光拉曼光谱技术
Ij'NC C 第一节 自发拉曼散射
$Vv}XMxw 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
<[/%{sUNC 第三节 受激拉曼散射
-)y%~Zn 第八章 光电离光谱技术
T/P7F\R 第一节 原子、分子的高激发态研究
BD#.-xWV 第二节 光电流光谱技术
VRW]a 第三节 原子与分子的光电离光谱
qUF1XJZ}z 第四节 光电离质谱检测
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