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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。
OT{qb!eYI 《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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P\*-n" 前言
S2;{)"mS 第一章 光谱学基础知识
v^HDR 3I 第一节 光
M)Vz9, 第二节 光在介质中的传播
}\OLBg/ 第三节 能级跃迁
{~[H"h537t 第四节 光谱
< 5;0LPU 第五节 谱线宽度与线型
_ZC4O&fL 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
el;^cMY 第一节
光栅光谱仪
K:465r: 第二节 干涉仪
rV[#4,} PF 第三节 信号与噪声
{ZY^tTsY 第四节
光电探测器
`m`jX|` 第五节 锁相放大器
#W~5M ?+ 第六节 取样平均器(BOXCAR)
R]m`v: 9 第七节 单
光子计数器
3@XCP-` 第八节
光学多道分析仪
0{gvd"q 第三章 光谱技术中的激光
光源 ;!Ojb 第一节 光学谐振腔
rs=wEMq/ 第二节 激光振荡
~pX&>v\T 第三节 光谱学中常用激光光源
zTAt% w5 第四节 超短脉冲激光
s~IOc%3 第五节 光源的非线性光学扩展
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第四章 激光吸收光谱技术
F2AM/m^!q 第一节 基本吸收光谱技术
va95/( 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
Qh? E*9 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
j/#kO? 第四节 外场扫描吸收光谱技术
>O9j},X 第五节 光声与光热光谱技术
DN&ZRA 第五章 发射光谱技术
V4l`Alr\L 第一节 激光诱导荧光光谱技术
\G#Qe*"'K 第二节 时间分辨荧光
}Xrs"u, 第三节 多光子荧光与超声射流技术
)j',e$m 第四节 激光等离子体发射光谱技术
^ Gq2"rDM 第六章 无多普勒展宽光谱技术
N+"Y@X yg 第一节 饱和吸收光谱技术
l:z:tJ#( 第二节 偏振调制光谱技术
;=5V)1~i1; 第三节 双光子无多普勒光谱学
o!aKeM~|Es 第四节 线性无多普勒光谱技术
`[jQn; 第七章 激光拉曼光谱技术
]6pxd \Q 第一节 自发拉曼散射
(=QaAn,,R 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
\&&kUpI 第三节 受激拉曼散射
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第八章 光电离光谱技术
dt',)i8D 第一节 原子、分子的高激发态研究
OcQ_PE5\ 第二节 光电流光谱技术
~V`D@-VND 第三节 原子与分子的光电离光谱
|n}W^}S5 第四节 光电离质谱检测
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