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光谱技术及应用

28.24 5.9折 48 九五品

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北京通州
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作者袁波,杨青 编

出版社浙江大学出版社

ISBN9787308197236

出版时间2019-12

版次1

装帧平装

开本16开

纸张胶版纸

定价48元

上书时间2024-07-22

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品相描述:九五品
商品描述
基本信息
书名:光谱技术及应用
定价:48.00元
作者:袁波,杨青 编
出版社:浙江大学出版社
出版日期:2019-12-01
ISBN:9787308197236
字数:
页码:
版次:1
装帧:平装
开本:16开
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内容提要
本系列教材根据教指委《光电信息科学与工程类专业指导性专业规范》的要求,结合光学工程学科的发展趋势,从工程研究和工程应用的实际需求出发,在光学工程学科体系上注重基础的全面性和完整性,在光学工程教育体系上整合了光电技术领域所需的专业知识和技能,突出实践环节,既体现了光学工程学科的数理特征、行业特征以及国内外光学工程研究与产业发展的新成果和动态,又增强了学科发展与社会需求的紧密结合。  本系列教材包合国际化教材、国家精品课程教材,以及企业界工程师参与写作的教材,是真正结合国际教学前沿、国内精品教学成果、企业实践应用的高水平教材。  《光谱技术及应用/高等院校光电类专业系列规划教材》基于作者多年教学经验及相关科研成果,并结合国际前沿技术;《光谱技术及应用/高等院校光电类专业系列规划教材》完整地包括了光谱理论、光谱仪器、光谱分析应用等内容,可以适合于诸多相关专业学生、工程技术人员和研究人员使用;《光谱技术及应用/高等院校光电类专业系列规划教材》注重理论与实践的结合,有丰富的光谱分析应用实例。
目录
章 绪论1.1 光谱学的基本概念1.1.1 光谱学和光谱1.1.2 光谱测量1.2 光谱学的发展历史1.3 光谱技术的应用1.4 本书概要思考题和习题第2章 光谱原理2.1 原子结构2.1.1 单电子原子2.1.2 碱金属原子2.1.3 电子自旋2.1.4 多电子原子2.1.5 核自旋2.1.6 外加磁场和电场作用2.2 分子结构2.2.1 分子模型2.2.2 分子中的运动形式2.2.3 电子运动与核运动的分离处理2.2.4 转动和振动的分离处理2.2.5 电子能级2.2.6 转动能级2.2.7 振动能级2.2.8 分子对称性2.3 光谱产生2.3.1 光的波粒二象性2.3.2 光的发射2.3.3 光的吸收2.3.4 跃迁定律2.3.5 光的散射2.4 光谱线轮廓与线宽2.4.1 两个概念2.4.2 自然线宽2.4.3 多普勒展宽2.4.4 碰撞展宽2.4.5 佛克脱线型2.4.6 其他展宽思考题和习题第3章 光谱仪器概述3.1 光谱仪器概论3.1.1 光谱仪器的基本组成3.1.2 光谱仪器性能指标3.2 光源3.2.1 线光源3.2.2 激光3.2.3 连续光源3.3 色散组件3.3.1 棱镜3.3.2 光栅3.3.3 干涉仪3.3.4 其他3.4 探测器3.4.1 热探测器3.4.2 外光电效应探测器3.4.3 内光电效应探测器3.4.4 阵列式光电探测器3.4.5 取样积分3.4.6 锁相放大3.5 光谱的信息化处理3.5.1 光谱的数字表示3.5.2 光谱分析方法思考题和习题第4章 吸收光谱技术4.1 吸收光谱的基本概念4.1.1 吸收光谱的表达4.1.2 吸收光谱的测量4.1.3 吸收定律4.1.4 吸光度的测量方法4.1.5 吸收光谱分类4.2 紫外一可见光谱4.2.1 基本概念4.2.2 紫外一可见光谱形成机理4.2.3 典型紫外一可见光谱仪结构4.2.4 紫外一可见光谱仪的标定方法4.2.5 紫外一可见光谱的解析4.2.6 紫外一可见光谱的应用4.3 红外光谱4.3.1 分子振动与红外吸收4.3.2 官能团的红外特征频率4.3.3 典型红外光谱仪结构4.3.4 红外光谱的样品制备4.3.5 红外光谱的解析方法4.3.6 红外光谱解析实例4.3.7 红外光谱的应用4.4 近红外光谱4.4.1 近红外光谱的特点4.4.2 官能团的近红外谱带4.4.3 近红外光谱仪器系统4.4.4 近红外光谱仪类型4.4.5 近红外光谱的分析方法思考题和习题第5章 发射光谱技术5.1 基本概念5.1.1 发射光谱的产生5.1.2 发射光谱的分类5.2 原子发射光谱5.2.1 激发方式5.2.2 典型的原子发射光谱仪器5.2.3 原子发射光谱的应用5.3 荧光光谱5.3.1 荧光产生机理5.3.2 影响荧光的因素5.3.3 荧光信号的探测方法5.3.4 荧光光谱的分析技术5.3.5 荧光光谱的应用5.4 拉曼光谱5.4.1 拉曼散射的基本原理5.4.2 拉曼活性与红外活性5.4.3 拉曼光谱的测量5.4.4 拉曼光谱增强5.4.5 拉曼光谱的应用思考题和习题第6章 激光光谱技术6.1 基本原理6.1.1 普通光源与激光光源的比较6.1.2 饱和效应6.1.3 激发方法6.1.4 激光光谱的探测方法6.1.5 激光光谱的优点6.2 提高光谱探测灵敏度的方法6.2.1 频率调制6.2.2 腔内吸收6.2.3 激发光谱6.3 高分辨亚多普勒光谱技术6.3.1 分子束光谱6.3.2 饱和吸收光谱6.3.3 多光子光谱6.4 时间分辨光谱技术6.4.1 超短激光脉冲的产生6.4.2 超短激光脉冲的测量6.4.3 寿命测量6.5 激光光谱技术的新进展6.5.1 光梳技术6.5.2 激光冷却和陷俘原子技术6.5.3 压缩态光场6.5.4 微纳激光器及其在光谱学中的应用思考题和习题第7章 成像光谱技术7.1 概述7.1.1 成像光谱系统的基本参数7.1.2 遥感领域成像光谱技术的发展历史7.2 成像光谱系统7.2.1 成像光谱系统的图像(空问)扫描方法7.2.2 成像光谱系统的波长扫描方法7.2.3 典型的成像光谱系统7.3 成像光谱的数据处理7.3.1 成像光谱数据的表达和处理流程7.3.2 波长压缩7.3.3 特征提取7.3.4 分类7.4 成像光谱技术的应用思考题和习题参考文献附录1 光谱学领域的诺贝尔奖附录2 物理常数附录3 元素周期表
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序言

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