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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。
K=;z&E=<c 《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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O3bo3Cm$ .RxH-]xk 前言
,P3nZ 第一章 光谱学基础知识
]E .+)> 第一节 光
nbj &3z, 第二节 光在介质中的传播
X2 c<. 第三节 能级跃迁
:rnn`/L 第四节 光谱
fil'._ 第五节 谱线宽度与线型
wN-3@ 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
V:4]]z L} 第一节
光栅光谱仪
p~Fc*g[! 第二节 干涉仪
JK4vQWy 第三节 信号与噪声
Smzy EMT 第四节
光电探测器
h2#G 第五节 锁相放大器
X-|Lg.s 第六节 取样平均器(BOXCAR)
oyZ}JTl(Q 第七节 单
光子计数器
f}PT3 第八节
光学多道分析仪
1@JAY!yoo_ 第三章 光谱技术中的激光
光源 3Kc 第一节 光学谐振腔
8
;y N 第二节 激光振荡
f7c%Z:C#Y 第三节 光谱学中常用激光光源
ma)Y@Uw M 第四节 超短脉冲激光
]mYT!(} 第五节 光源的非线性光学扩展
ujGvrYj 第四章 激光吸收光谱技术
L=nyloz,0 第一节 基本吸收光谱技术
MDGD*Qn~ 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
&k*sxW' 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
DF|(CQs9 第四节 外场扫描吸收光谱技术
|_@ '_ 第五节 光声与光热光谱技术
bnt>j0E 第五章 发射光谱技术
`?+lM 第一节 激光诱导荧光光谱技术
78&jaw*1A 第二节 时间分辨荧光
PTfTT_t 第三节 多光子荧光与超声射流技术
V`sINX 第四节 激光等离子体发射光谱技术
8Ux3,X= 第六章 无多普勒展宽光谱技术
6," 86 第一节 饱和吸收光谱技术
M@ILB-H 第二节 偏振调制光谱技术
d%FD=wm 第三节 双光子无多普勒光谱学
owHhlS{ 第四节 线性无多普勒光谱技术
jHBzZ!< 第七章 激光拉曼光谱技术
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. 第一节 自发拉曼散射
pT\>kqmj 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
;WxE0Q:!~ 第三节 受激拉曼散射
`1aEV#; 第八章 光电离光谱技术
4+qoq$F</ 第一节 原子、分子的高激发态研究
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c/{D2 第二节 光电流光谱技术
= s^KZV 第三节 原子与分子的光电离光谱
qT7E"|.$ 第四节 光电离质谱检测
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