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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。
V[]Pya|s+ 《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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DHuvHK0# ["Tro;K# 前言
:RJo#ape 第一章 光谱学基础知识
3 |LRb/| 第一节 光
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"-P g5 第二节 光在介质中的传播
>9i>A: 第三节 能级跃迁
$>uUn3hSx\ 第四节 光谱
,O:p`"3`0= 第五节 谱线宽度与线型
vWrTB 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
7(
Z9\ 第一节
光栅光谱仪
|`Yn'Mj8rm 第二节 干涉仪
yV(9@lj3; 第三节 信号与噪声
e{Vn{.i,5 第四节
光电探测器
8t, &dq 第五节 锁相放大器
ggkz
fg & 第六节 取样平均器(BOXCAR)
L;L_$hu) 第七节 单
光子计数器
Z(tO]tQE 第八节
光学多道分析仪
;lrO?sm 第三章 光谱技术中的激光
光源 I.|b:c
xN 第一节 光学谐振腔
I|K!hQ"m 第二节 激光振荡
v<)&JlR 第三节 光谱学中常用激光光源
02tN=}Cj) 第四节 超短脉冲激光
iC^G^ ~V+H 第五节 光源的非线性光学扩展
%[9ty`UE 第四章 激光吸收光谱技术
0T#z"l<L 第一节 基本吸收光谱技术
-%P}LaC< 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
S?a4IK 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
D+! S\~u 第四节 外场扫描吸收光谱技术
=OV5DmVmQ 第五节 光声与光热光谱技术
>"b\$",~6 第五章 发射光谱技术
z7L+wNYwg 第一节 激光诱导荧光光谱技术
u2$.EM/iae 第二节 时间分辨荧光
f<nK; 第三节 多光子荧光与超声射流技术
Y8IC4:EO 第四节 激光等离子体发射光谱技术
$UK m[:7 第六章 无多普勒展宽光谱技术
7r)]9_[( 第一节 饱和吸收光谱技术
p1i}fGS 第二节 偏振调制光谱技术
^;( dF<?'r 第三节 双光子无多普勒光谱学
3fXrwmBT8 第四节 线性无多普勒光谱技术
k $8Zg*) 第七章 激光拉曼光谱技术
iS<1C`%> 第一节 自发拉曼散射
I*(kv7(c0 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
;#IrHR*Bk 第三节 受激拉曼散射
Xo[cpcV 第八章 光电离光谱技术
G,^ ?qbHg 第一节 原子、分子的高激发态研究
W?P4oKsql* 第二节 光电流光谱技术
rUyGTe(@h 第三节 原子与分子的光电离光谱
k{b|w') 第四节 光电离质谱检测
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