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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。
z|zd=3c 《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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zi,":KDz# X+//$J 前言
<}AmzeHr+ 第一章 光谱学基础知识
wM#q [m; 第一节 光
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第二节 光在介质中的传播
fXAD~7T*s 第三节 能级跃迁
*G,r:Bnb 第四节 光谱
!)uXCg9U 第五节 谱线宽度与线型
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^o {C6 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
bpfSe 第一节
光栅光谱仪
`,6^eLU 第二节 干涉仪
\LDcIK= 第三节 信号与噪声
_B\X&!G. 第四节
光电探测器
#EO],!JM 第五节 锁相放大器
&sS]h|2Z5 第六节 取样平均器(BOXCAR)
~;nW+S$o
第七节 单
光子计数器
yx/qp<= 第八节
光学多道分析仪
ZRCUM"R_ 第三章 光谱技术中的激光
光源 M,N(be- 第一节 光学谐振腔
.n)0@X! 第二节 激光振荡
R]_fe4Y0 第三节 光谱学中常用激光光源
{>.qo<k 第四节 超短脉冲激光
IeJ@G) 第五节 光源的非线性光学扩展
:n(!, 第四章 激光吸收光谱技术
n`7n5M* 第一节 基本吸收光谱技术
7>|p_o`e 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
,
-S n 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
D{s4Bo- 第四节 外场扫描吸收光谱技术
2)>Ty4* 第五节 光声与光热光谱技术
`jCq`-. 第五章 发射光谱技术
7=]Y7"XCf 第一节 激光诱导荧光光谱技术
wGA%h.[M| 第二节 时间分辨荧光
R)qK{wq(1E 第三节 多光子荧光与超声射流技术
R$VeD1n@ 第四节 激光等离子体发射光谱技术
& A @!g 第六章 无多普勒展宽光谱技术
%b`B.A 第一节 饱和吸收光谱技术
j_~lc,+m 第二节 偏振调制光谱技术
hdee]qLS 第三节 双光子无多普勒光谱学
]mvVX31T 第四节 线性无多普勒光谱技术
DR#[\RzNI 第七章 激光拉曼光谱技术
{m<!-B95 第一节 自发拉曼散射
n0kkUc-`
第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
CI,xp
第三节 受激拉曼散射
e\>g@xE% 第八章 光电离光谱技术
V3}$vKQ 第一节 原子、分子的高激发态研究
MFLw^10(T 第二节 光电流光谱技术
`pd1'5Hm 第三节 原子与分子的光电离光谱
-<B{?D 第四节 光电离质谱检测
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