内容简介
《现代物理基础丛书40:激光光谱学(原书第四版 第2卷:实验技术)》介绍了激光光谱学的实验技术、新进展以及多种应用范例。以理论介绍和实例说明相结合的形式,详细地说明了多普勒限制的激光吸收谱和激光荧光谱(第1章)、非线性光谱学(第2章)、激光拉曼光谱学(第3章)、分子束的激光光谱学(第4章)、光学泵浦和双共振技术(第5章)、时间分辨的激光光谱学(第6章)、相干光谱学(第7章)和碰撞过程的激光光谱学(第8章),然后更专门讲述了激光光谱学领域的新进展如激光冷却、玻色爱因斯坦凝聚和光梳技术等(第9章),最后用实例介绍了激光光谱学在材料表征、化学分析、环境监测以及健康医疗方面的应用(第10章)。这些内容都是第1卷介绍的激光光谱学基奉原理的具体应用。
《现代物理基础丛书40:激光光谱学(原书第四版 第2卷:实验技术)》可供物理系或光学工程系的高年级本科生和研究生使用;利用激光光谱技术开展研究工作的科研人员,包括物理学、化学和生物学领域的研究人员,光学工程、精密测量、环境监测甚至医药研究等领域中的工作人员也能够从《激光光谱学(原书第4版):实验技术(第2卷)》中发现有用的实验方法和技术。
内页插图
目录
译者的话
第2卷序言
第四版序言
第三版序言
第二版序言
第一版序言
第1章 多普勒限制的激光吸收谱和激光荧光谱
1.1 在光谱学中使用激光的优点
1.2 吸收光谱学的高灵敏方法
1.2.1 频率调制
1.2.2 共振腔内的激光吸收光谱学(ICLAS)
1.2.3 共振腔环路衰减光谱学
1.3 直接测量被吸收的光子
1.3.1 荧光激发光谱学
1.3.2 光声光谱学
1.3.3 光热光谱学
1.4 电离光谱学
1.4.1 基本技术
1.4.2 电离光谱的灵敏度
1.4.3 脉冲激光和连续激光引起的光电离过程
1.4.4 共振双光子电离与质谱测量技术相结合
1.4.5 热离子二极管
1.5 光电流光谱学
1.6 速度调制光谱学
1.7 激光磁共振和斯塔克光谱学
1.7.1 激光磁共振
1.7.2 斯塔克光谱学
1.8 激光诱导荧光
1.8.1 利用激光诱导荧光的分子光谱学
1.8.2 激光诱导荧光的实验特点
1.8.3 多原子分子的激光诱导荧光
1.8.4 利用激光诱导荧光谱确定粒子数分布
1.9 不同方法的比较
1.10 习题
第2章 非线性光谱学
第3章 激光拉曼光谱学
第4章 分子束的激光光谱学
第5章 光学泵浦和双共振技术
第6章 时间分辨的激光光谱学
第7章 相干光谱学
第8章 碰撞过程的激光光谱学
第9章 激光光谱学的新进展
第10章 激光光谱学的应用
习题解答
参考文献
前言/序言
《激光光谱学》第2卷讲述了各种不同的实验技术,它们用于探测微小浓度的原子或分子、没有多普勒效应的光谱、激光拉曼光谱、双共振技术、多光子光谱和时间分辨光谱。在这些领域中,新技术的发展和实验仪器的改进非常引人注目。许多新思想使得光谱工作者能够攻克以前不能解决的问题。例如,用频率梳直接测量光波的绝对频率和相位,或者用可见光区域的飞秒激光的高次谐波来获得阿秒区域的时间精度。飞秒非线性光学参量放大器的发展已经显著地提高了激发态分子中高速动力学过程的测量水平,对于眼内视网膜中的视觉过程或叶绿素分子中的光合作用的详细研究来说,它已经是必不可少的工具。
特别是,激光光谱学在化学、生物医药学以及在解决技术问题的应用方面,发展非常迅猛。最后一章中的几个例子可以说明这一点。
为了学习第2卷的一些章节,需要了解一些光谱技术或仪器的基本知识。因此,在讨论激光光谱学基础知识的时候,就会提到第1卷的内容。
在每章结尾处都附有一些习题,这有助于检查学生对相应章节主题的理解程度。解答部分在本书结尾处。
我感谢施普林格出版社的Dr.Th.Schneider,感谢他的耐心和鼓励;我感谢LBTeX公司的Mrs.st.Hohensee,感谢她在排版和印刷方面的工作。有许多人指出了上一版中的错误和可能的改进方式,从而提高了新版的质量,我非常感谢他们。许多同事允许我使用他们的研究工作中的图表,我非常感谢。
敬请读者提出改进本教材的建议,我将非常感谢。
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