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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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iBl 《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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zU kgG61 E:sf{B'& 前言
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,'GN[s 第一章 光谱学基础知识
g|DF[ 第一节 光
ENl)Ts`y 第二节 光在介质中的传播
]_mb7X> 第三节 能级跃迁
';w#w<yaI 第四节 光谱
;v)JnbsH} 第五节 谱线宽度与线型
(Y.k8";)` 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
(^8Y|:Tz 第一节
光栅光谱仪
F 5bj=mI 第二节 干涉仪
b@gc{R}7 第三节 信号与噪声
Xk~D$~4< 第四节
光电探测器
?mwt~_s9 第五节 锁相放大器
vsCCB}7\ 第六节 取样平均器(BOXCAR)
~9a<0Mc? 第七节 单
光子计数器
v}}F,c(f 第八节
光学多道分析仪
nMq,F#`3N 第三章 光谱技术中的激光
光源 8O5s`qKMYT 第一节 光学谐振腔
acajHs 第二节 激光振荡
="1Ind@w!
第三节 光谱学中常用激光光源
k_L7 kvpt 第四节 超短脉冲激光
9|^2",V 第五节 光源的非线性光学扩展
<.x{|p 第四章 激光吸收光谱技术
h0*!;Z7 第一节 基本吸收光谱技术
. oF
&Ff/[ 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
e8>}) 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
%~O,zs.2p 第四节 外场扫描吸收光谱技术
!_]Y~[ 第五节 光声与光热光谱技术
9Z@hPX3. 第五章 发射光谱技术
:;RMo2Tl 第一节 激光诱导荧光光谱技术
@wGPqg 第二节 时间分辨荧光
LiC*@W 第三节 多光子荧光与超声射流技术
|IeTqEu9 第四节 激光等离子体发射光谱技术
Avge eJi 第六章 无多普勒展宽光谱技术
0#7>o^2 第一节 饱和吸收光谱技术
BA @lk+aW 第二节 偏振调制光谱技术
.wEd"A&j 第三节 双光子无多普勒光谱学
uanhr)Ys 第四节 线性无多普勒光谱技术
(+w*[qHe 第七章 激光拉曼光谱技术
B?eCe}*f;B 第一节 自发拉曼散射
xeg/A}yE 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
pxA? 第三节 受激拉曼散射
GL>O4S<` 第八章 光电离光谱技术
WA<v9#m 第一节 原子、分子的高激发态研究
%8RrRW 第二节 光电流光谱技术
fbyd"(V8r 第三节 原子与分子的光电离光谱
\0^Kram> 第四节 光电离质谱检测
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