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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。
Eb9 eEa<W 《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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\S]"nHX B@v\tpR 前言
AFd3_>h 第一章 光谱学基础知识
=qQH,{]c6 第一节 光
x,f=J4yco 第二节 光在介质中的传播
6qCRM *V 第三节 能级跃迁
^A4bsoW 第四节 光谱
%kod31X3< 第五节 谱线宽度与线型
g{t)I0xm 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
zz4TJ(' 第一节
光栅光谱仪
S4r-s;U-v/ 第二节 干涉仪
)<]*! 第三节 信号与噪声
X(sN+7DOV 第四节
光电探测器
/dT7:x* 第五节 锁相放大器
'p%\fb6` 第六节 取样平均器(BOXCAR)
+[ +4h}? 第七节 单
光子计数器
;IN!H@bq 第八节
光学多道分析仪
=5a|'O 第三章 光谱技术中的激光
光源 TLBIM 第一节 光学谐振腔
:h4Nfz( 第二节 激光振荡
utH,pGs C. 第三节 光谱学中常用激光光源
15o<'4|=Lm 第四节 超短脉冲激光
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m' zm: 第五节 光源的非线性光学扩展
{8!\aYI 第四章 激光吸收光谱技术
tWBfIHiha 第一节 基本吸收光谱技术
/QA:`_</oh 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
k<bA\5K 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
<{t*yMr 第四节 外场扫描吸收光谱技术
**oaR 第五节 光声与光热光谱技术
fyRSg B00$ 第五章 发射光谱技术
-E*VF{IG1 第一节 激光诱导荧光光谱技术
qy]tuKZI 第二节 时间分辨荧光
K
*<+K<Tp 第三节 多光子荧光与超声射流技术
2j9+ f{ l 第四节 激光等离子体发射光谱技术
XZ|%9#6 第六章 无多普勒展宽光谱技术
4pYscB 第一节 饱和吸收光谱技术
0
`Yg 第二节 偏振调制光谱技术
X9|={ng)g# 第三节 双光子无多普勒光谱学
P(n_eIF-f
第四节 线性无多普勒光谱技术
fFr[
&\[ 第七章 激光拉曼光谱技术
[iT*L)R4 第一节 自发拉曼散射
xsPY# 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
BZ '63 第三节 受激拉曼散射
/o$C=fDF 第八章 光电离光谱技术
EFd9n 第一节 原子、分子的高激发态研究
T-;|E^ 第二节 光电流光谱技术
'@jP$6T& 第三节 原子与分子的光电离光谱
&bIE"ZBjt 第四节 光电离质谱检测
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