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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。
s]vsD77& 《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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7x*L 1>[`' _Wp,
z` 前言
8yr-X!eF 第一章 光谱学基础知识
n`Ypv{+ {% 第一节 光
\KEmfCx'n 第二节 光在介质中的传播
zPvTRW~H\ 第三节 能级跃迁
P@etT8| V 第四节 光谱
&sq q+&ao 第五节 谱线宽度与线型
Dmtsu2o 第二章 光谱仪与弱信号检测仪
RZvRV?<bR 第一节
光栅光谱仪
V g7+G( , 第二节 干涉仪
S{cK~sZj 第三节 信号与噪声
qE^u{S4Z@ 第四节
光电探测器
<SRSJJR|( 第五节 锁相放大器
wh]v{Fi' 第六节 取样平均器(BOXCAR)
<t *3w 第七节 单
光子计数器
]{-ib:f~ 第八节
光学多道分析仪
T.!.3B$@] 第三章 光谱技术中的激光
光源 &I(3/u 第一节 光学谐振腔
l)Cg?9 第二节 激光振荡
"jq F 第三节 光谱学中常用激光光源
CfLPs)\ACm 第四节 超短脉冲激光
n%dh|j2u 第五节 光源的非线性光学扩展
e<{Ani0 第四章 激光吸收光谱技术
%yy|B 第一节 基本吸收光谱技术
}e1]Ib! 第二节 高灵敏度吸收光谱技术
M/6q
^* 第三节 耦合双共振号陕速吸收光谱技术
_t7aOH 第四节 外场扫描吸收光谱技术
w3Qil[rg 第五节 光声与光热光谱技术
.|6Wmn-uS 第五章 发射光谱技术
jW|M)[KJN 第一节 激光诱导荧光光谱技术
\T!tUd 第二节 时间分辨荧光
Cp-p7g0wlg 第三节 多光子荧光与超声射流技术
{NIE:MXX 第四节 激光等离子体发射光谱技术
&ZPyZj 第六章 无多普勒展宽光谱技术
J16(d+ 第一节 饱和吸收光谱技术
r^"pLzAx 第二节 偏振调制光谱技术
-[lOf 第三节 双光子无多普勒光谱学
z!9w Lo^r 第四节 线性无多普勒光谱技术
!_1RQ5]^ 第七章 激光拉曼光谱技术
/9u12R*< 第一节 自发拉曼散射
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5/ 第二节 相干反斯托克斯拉曼散射光谱
_AVP1 第三节 受激拉曼散射
Pu]Pp`SP 第八章 光电离光谱技术
H|!|fo-Tx 第一节 原子、分子的高激发态研究
lGN{1djT 第二节 光电流光谱技术
SxRa?5 第三节 原子与分子的光电离光谱
)mXu{uowr 第四节 光电离质谱检测
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