《
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。
[vdC $9z, 《激光光谱技术原理及应用(第2版)》是由中国科学技术大学出版社出版的。
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&hhxp1B 1tpt433 aMJ9U)wnK 前言
5M3)7 第一章 光谱学基础知识
<@@@Pl!~ 第一节 光
6XeqK*r* 第二节 光在介质中的传播
<lSo7NkR 第三节 能级跃迁
)7rMevF(xJ 第四节 光谱
VD=F{|^ 第五节 谱线宽度与线型
_j_c& 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
VK4" 第一节
光栅光谱仪
~BI! l 第二节 干涉仪
y=}a55:qE 第三节 信号与噪声
#xrE^Txh 第四节
光电探测器
(W`=`]! 第五节 锁相放大器
ve=1y) 第六节 取样平均器(BOXCAR)
lCK:5$
z0 第七节 单
光子计数器
A)^A2xZQ 第八节
光学多道分析仪
ou&7v<)x4 第三章 光谱技术中的激光
光源 sE(mK<{pk 第一节 光学谐振腔
FCYZ9L5uF 第二节 激光振荡
hN:2(x 第三节 光谱学中常用激光光源
P$;_YLr 第四节 超短脉冲激光
lGX_5R 第五节 光源的非线性光学扩展
eJ$ {`&J 第四章 激光吸收光谱技术
;|K(6) 第一节 基本吸收光谱技术
=G<S!qW 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
\V<deMb= 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
W&a<Q)o*I 第四节 外场扫描吸收光谱技术
zhde1JE 第五节 光声与光热光谱技术
}*0*8~Q'5 第五章 发射光谱技术
en gh3TZC 第一节 激光诱导荧光光谱技术
zd[cp@ 第二节 时间分辨荧光
TWQ{,
B 第三节 多光子荧光与超声射流技术
V6
,59 第四节 激光等离子体发射光谱技术
r|7 hm:F) 第六章 无多普勒展宽光谱技术
RD p(Ci 第一节 饱和吸收光谱技术
iW<B1'dp 第二节 偏振调制光谱技术
Wv)2dD2I 第三节 双光子无多普勒光谱学
j2{ '! 第四节 线性无多普勒光谱技术
!Lj+&D|z 第七章 激光拉曼光谱技术
P!2[#TL0 第一节 自发拉曼散射
t)~v5vr 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
~ +z'pK~c 第三节 受激拉曼散射
dCMWv~> 第八章 光电离光谱技术
s|&2QG0'7 第一节 原子、分子的高激发态研究
*YY:JLe 第二节 光电流光谱技术
.:s**UiDR 第三节 原子与分子的光电离光谱
re}P 第四节 光电离质谱检测
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