- Таобао
- Книги / Журналы/ Газеты
- Наука
- Физика
- 18832630276
Супер быстрое лазерное спектр Принцип и технический фонд Weng Yuxiang Chen Hailong Основная химия Справочник спектрального исследования времени химии.

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.
Описание товара
- Информация о товаре
- Фотографии

Название продукта: | Супер быстрый лазерный спектр принцип и технический фонд |
Рекомендуемые слова: |
|
Автор: | Венг Юсиан, Чен Хейлонг и т. Д. |
Цены: | 128.00 |
Наша цена: | 108.8 |
Скидка: | 0.85 |
ISBN: | 978-7-122-16010-2 |
масса: | 873 грамм |
Издательство: | Химическая промышленность пресса |
формат: | 16 | Фрагментация: | Хорошо |
Время публикации: | 2013 июль | Издание: | 1 |
Номер страницы: | 456 | Время печати: | 1 |

Эта книга систематически вводит теоретическую основу и экспериментальные навыки, связанные с ультра -старого спектрометра.В книге есть 16 глав. Абсорбционная спектральная технология и методы анализа данных, флуоресцентная поляризация и принципы противоположного пола, сверхбыстрый флуоресцентный технологию измерения, метод характеристик лазерного импульса Femlose, время импульсного нагрева нано для различения спектра инфракрасного преходящего абсорбции, шума и слабости в Эксперименты в экспериментах по лазерным спектрам измерения сигналов и технологии компьютерного интерфейса.
Эта книга может быть использована в качестве справочника для того, чтобы различать спектральные исследования научного и технологического персонала, который особенно подходит для аспирантов, выходящих на поле.Объяснение книги о некоторых основных концепциях и внедрение оптических экспериментальных навыков в книге также подходит для старших студентов.

«Super Fast Laser Spectromer Principle and Technical Foundation» - это отличная книга по науке и технологиям, финансируемая Национальным издательским фондом научных и технических работ.Система вводит основные принципы ультрастрабильного спектрального измерения, методов измерения и различных связанных устройств, а также интегрируют опыт и опыт самих работников.Эта книга может быть использована в качестве справочника для того, чтобы различать спектральные исследования научного и технологического персонала, который особенно подходит для аспирантов, выходящих на поле.Объяснение книги о некоторых основных концепциях и внедрение оптических экспериментальных навыков в книге также подходит для старших студентов.

Венг Юсиан, исследователь Института физики Китайской академии наук, и победитель Национального молодежного фонда.Он занимался исследованием сверхвысокого времени для различения лазерного спектра, размещено установлением Na -второго времени для различения переходного видимого оптического спектра системы, построить международное расширенное время фемтосекунд Успешный усилитель параметров полета.В частности, инфракрасный лазерный спектр различается во времени, основываясь на технологии независимой внутренней интеллектуальной собственности, и устанавливает оборудование для обнаружения, которое может определить гемо -женичную динамическую динамическую динамическую динамическую динамику полупроводниковой решетки и сдержанности.

Глава 1 Технология дифференциальной церемонии Введение
1.1 Время возобновления спектрального обзора
1.1.1 ВВЕДЕНИЕ ВВЕДЕНИЕ
1.1.2 Химия Флайлоза
1.2 Квантовая волновая сумка
1.2.1 Квантово -механический волновой пакет
1.2.2 Rydberg
1.2.3 Структура воспроизведения волновой сумки
1.2.4 Подготовка к волновой сумке и ширина импульса света вдохновения
1.2.5 Генерация волновой сумки
1.2.6 Экспериментальный метод измерения волн.
1.2.7 Анализ экземпляра измерения волновых пакетов
1.3 Представление матрицы деривации
1.3.1 Матрица плотности связанного состояния
1.3.2 Матрица зубной арифметики и плотности
1.3.3 Чистое состояние и гибридное состояние
1.3.4 Матрица плотности гибридного состояния
1,4 Femilti Light Light, связанная с вибрацией пикселей
1.5 Низкочастотная фаза вибрации воздействие сухого состояния воздействие и теоретический анализ
1.5.1 Когерентное воздействие на эксперимент эксперимента по рассеянию насоса Laiman.
1.5.2 Теоретический анализ результатов когерентного воздействия на результаты эксперимента по рассеянию Laiman
Рекомендации
Глава 2 Молекулярные спектральные основы
2.1 Квантовая природа спектра
2.1.1. Волновая функция одного измерного резонанса
2.1.2 Характеристики квантования углового объема движения
2.2 Трек и электронное состояние
2.2.1 Атомная трасса и электронное состояние
2.2.2 Молекулярная дорожка и электронная конфигурация
2.3 Молекулярная симметрия и группа молекулярной точки
2.4 Электронный прыжок и спектр
2.4.1 Поглощение света молекулы
2.4.2 Смутный момент
2.5 Выбор спектрального перехода фиксированные правила
2.5.1 Электронный выбор перехода атомов
2.5.2 Выбор перехода электронного состояния молекул
2.5.3 Выбор перехода вибрации в переходе электронного состояния
2.5.4 Правила настройки настройки выбора вращения, чистой вибрации, вращения.
2.6 Захватывающее отношение природа
2.6.1 Метод захватывающего представления состояния
2.6.2 Захватывающая жизнь жизни
2.6.3 Энергия стимула
2.6.4 Растворительный эффект
2.6.5 Нет процесса радиационного перехода
2.6.6 Каша правила стимулирования реакций состояния
Рекомендации
Глава 3 Летающая лазерная технология
3.1 Разработка пульсного лазера Flylose
3.2 Келл линза блокировки плесени легированный титановый сапфир фемтосекундный лазерный осциллятор
3.2.1 Характер титанового сапфирового кристалла
3.2.2 Принципы
3.2.3 ТИТАНИЙ ГИМ ЛАзер -резонансная полость
3.2.4 Операционные характеристики формы лазерной блокировки
3.2.5 рассеяние цвета и рассеянная компенсация
3.3 啾 Пульс, положительный
3.3.1 более широкое и сжатое устройство
3.3.2 Принцип работы и структура 脉 импульсных усилителей
3.3.3 Пример Введение импульсной доставки PlusAl
3.4 Нелинейное преобразование оптической частоты
3.4.1. Амплификация LIGHT LIGH
3.4.2. Амплификация параметров света видимой световолны.
3.4.3 Как получить фемтосекундный импульс ультрафиолетовых и средних инфракрасных полос
3.4.4 Введение экземпляра устройства преобразования частот
Рекомендации
Глава 4 не -линейные спектральные основы
4.1 Плотность арифметика
4.1.1 Символы вычислений чистой плотности
4.1.2 Эволюция времени арифметики плотности арифметики
4.1.3 СТАТИСТИЧЕСКИЙ СИМБОЛ СРЕДНЕ
4.1.4 Время эволюция матрицы плотности двухэнергетической системы: ситуация отсутствия нарушений
4.1.5liouville
4.1.6 Фаза отречения
4.1.7 Иерархическая структура различных представлений
4.1.8 Время эволюция матрицы плотности двухэнергетической системы: уравнение оптического блока
4.2 Расширение микроборегентов
4.2.1 Мотивация: ограничения не -микро -дистанции
4.2.2 Арифметика эволюции времени
4.2.3 Взаимодействие
4.2.4 Замечания: Появление Гейзенберга
4.2.5 Poly -Wave Function Expansion
4.2.6. Развивает микро -дистанции матрицы плотности
4.2.7 Введение в нелинейную оптику
4.2.8 Нелинейная интенсивность поляризации
4.3 Двусторонняя карта Фейнмана
4.3.1Liouville Path
4.3.2 Время и ограничение квази -импокта
4.3.3 Вращающиеся волны похожи
4.3.4 Фазовое сопоставление
Рекомендации
Глава 5 не -линейные спектральные принципы и ее применение
5.1 не -линейный спектр
5.1.1 Линейный спектр
5.1.2 Насосы из трех энергетических систем
5.1.3 Квантовая спектрология Пауду
5.1.4 Double -pulse Photon Echo Spectrum Science
5.2 Micro Theory of Retreat: Спектральная линия -тип Кубо Случайная теория
5.2.1 Линейный ответ
5.2.2 Нелинейный ответ
5.2.3 Три -пульсные огни эхо -спектр
5.3 Micro Theory offdication Phase: Brown
5.3.1. Время эволюции объема Хами со временем
5.3.2 Браун модель Жензи
5.4 Два -мерный спектрометр: прямое измерение функции отклика третьего порядка
5.4.1 Двухмерный спектр одного перехода с одним скачком
5.4.2.
5.4.3 Модель волнения динамики вибрации слабой связи
Рекомендации
Глава 6 Двухмерный инфракрасный спектр
6.1 Введение
6.1.1 Двухмерное определение инфракрасного спектра
6.1.2 Цель двухмерного инфракрасного спектра
6.2 Двумерный принцип инфракрасного спектра
6.3 Двухмерный эксперимент по инфракрасному спектру
6.3.1 Flying Second Infrared Laser Light Source
6.3.2 Двухмерный инфракрасный спектрометр
6.3.3 Двухмерная инфракрасная спектральная карта
6.4 Применение двухмерного инфракрасного спектра
6.4.1 Быстрые динамические изменения
6.4.2 Молекулярная структура
6.4.3 Взаимодействие между молекулой
6.5 Outlook
Рекомендации
Глава 7
7.1 Двухмерный принцип спектра
7.2 Двухмерное видимое спектральное экспериментальное устройство
7.3 Сбор и расчет данных
7.4 Теория
7.5 Экспериментальные результаты и обсуждение
7.5.1 Эксперимент
7.5.2 Теоретическое моделирование
7.6 Двухмерный пример электронного спектрального применения
Приложение: функция отклика третьего порядка трех энергетической системы
Рекомендации
Глава 8 Двухмерное введение спектрального введения
8.1 Фоновое введение
8.2 Один -мерный спектр преобразования Фурье
8.3.
8.4 Нелинейный ответ
8.5 Сигнальное излучение и распространение
8.6 Метод стоматологической матрицы и двусторонняя карта Фермана
8.7 Двухмерный спектр преобразования Фурье
Рекомендации
ГЛАВА 9 ПРИМЕРИЧЕСКАЯ Спектр и Традиционная технология регулирования легких дорог.
9.1 Введение
9.2 Экспериментальная легкая дорога
9.3 Сбор и расчет данных
9.3.1 Мгновенная спектральная динамика
9.3.2 Сбор данных
9.3.3 Процедура сбора
9.4 Супер быстрые экспериментальные навыки оптической дороги
9.4.1 Двойной метод настройки метода световой дороги
9.4.2 Настройки огней
9.4.3 Линия задержки
9.4.4 Корректировка совпадения
9.4.5 Использование легкого клина
9.4.6 Поляризационная корректировка
9.4.7 Использование флип -зеркала
9.5 Супер непрерывный белый свет
9.5.1 Краткое введение в белый свет
9.5.2 Белый свет генерирует условия
9.5.3 Цветовая рассеивание и разница в цвете белого света
9.6 Экспериментальная ошибка
9.7 Другие методы измерения
9.7.1 Фаза блокировки Платт
9.7.2 Дверные точки Среднее устройство
9.7.3 Устройство с зарядом
Рекомендации
Глава 10 Странное разложение значений и метод обработки данных Африки Глобуса
10.1 Метод Введение
10.2 Подготовка матрицы данных
10.3 Расчет странного разложения значения
10.4 Необязательный метод компонента
10.5 Создание физических моделей
10.6 Глобальная фитинга
Рекомендации
Глава 11 Флуоресцентная полярность и флуоресцентное оборудование флуоресценции
11.1. Характеристики флуоресцентного состояния поляризации (соотношение поляризации и запуск каждого направленного противоположного пола)
11.1.1 Линейное поляризованное световое волнение
11.1.2 Естественное световое волнение
11.2 Мгновенный и устойчивый противоположный пол
11.2.1 Мгновенное направление противоположного пола
11.2.2 Устойчивое состояние каждого направления противоположного пола
11.3 Добавление противоположного пола друг друга
11.4 Связь между распределением между противоположным полом и переходным крутящим моментом перехода
11.5 Случайное распределение молекулярной фиксированной ориентации Случайное распределение
11.5.1 Поглощение переходного крутящего момента и переходного крутящего момента параллельно друг другу
11.5.2 Поглощение переходного крутящего момента и запуска крутящего момента НЕПРАЛЕЛЬНО
11.6 Вращение коричневого спортивного эффекта
11.6.1 Свобода Ротация
11.6.2 блокированное вращение
11.7 Приложение
Рекомендации
Глава 12 Супер быстрая флуоресцентная технология измерения
12.1 Введение в технологию измерения флуоресценции ультра -быстрого флуоресценции
12.2 Технология флуоресцентного преобразования
12.2.1 Матч фазы
12.2.2 Спектральная полоса пропускания и потерь скорости группы
12.2.3 Эксперимент по преобразованию по флуоресценции
12.3 Технология Гуанкельмена
12.3.1 Оптический флуоресцентный технический принцип
12.3.2 Эксперимент по технологии оптической флуоресценции Kell
12.4 Технология амплификации флуоресцентной не -коммодной линии.
12.4.1 Основной принцип увеличения количества оптического женьшеня
12.4.2. Основной композицию системы усиления флуоресцентного параметра
12.4.3 Система сбора данных
12.4.4 Система сбора флуоресценции
12.5 Искажение и коррекция спектра флуоресцентного усиления
12.5.1 Факторы, влияющие на спектральные выгоды
12.5.2 Сравнение теории и экспериментов
12.5.3 Синтетическое решение
Рекомендации
Глава 13 Метод производительности оплодотворенного лазерного импульса
13.1 Импульс Flylose Laser
13.1.1 Математическое представление лазерного импульса
13.1.2 Импульсная форма волны и ширина импульса
13.1.3 Эффект рассеянного цвета, химоза и его ширины импульса
13.1.4 Фаза волны носителя
13.1.5 Фазовая скорость и скорость группы
13.1.6 Wave Front и Front Tilt
13.2 Метод измерения лазерного импульса
13.2.1 Связанный метод
13.2.2 Метод оптического переключателя дифференциального переключения частоты
13.2.3 Метод реконструкции спектрального положения фаза фаза сухого электрического поля.
13.3 Положение волны с лазерной нагрузкой и предварительное измерение волны
13.3.1 Измерение инструментов и носителей спектральных помех
13.3.2 Измерение волны наклонилось
13.3.3 Незапись параметра.
Рекомендации
Глава 14 Импульсная нагрева нано-секунд
14.1 Введение
14.2 Импульс растворительной воды (тяжелая вода) нагревание
14
14.3.1 бассейн с высоким дазом рамановского перемещения
14.3.2ho: YAG Pulse Laser
14.4 Источник света инфракрасного обнаружения
14.4.1 Лазер угарного газа
14.4.2 Инфракрасный монохромный фиксированный стандарт
14.5 Система обнаружения сигналов и сбора данных
14.6 Улучшение системы сбора данных
14.7 Стандарт температуры
14.8 Метод обработки образцов белка инфракрасного эксперимента
14.9 Пример применения спектра поглощения в Китае
14.9.1 Исследование
14.9.2 Исследование
Рекомендации
Глава 15 Шум и измерение черного сигнала
15.1 -к соотношению сигнала -noise
15.2 Типы шума, источника и соответствующих мер по снижению шума
15.3 Случайный шум
15.3.1 Популярное распределение случайного шума
15.3.2 Типичный случайный шум характеристик спектра
15.3.3 Характеристики временной области шума: шум импульс, взлеты и шум
15.3.4 Эквивалентная ширина полосы шума
15.4. Врожденный шум электронных инструментов
15.4.1 Тепловой шум
15.4.2 Влияние теплого дрейфа
15.4.3 Шум частицы сандалии
15.4.4 Контактный шум
15.4.5 Шум во время увеличения уровня устройства
15.5 Внешний помех и его ингибирование
15.5.1 Внешний путь помех
15.5.2.
15.5.3. Подавление общественного импедансного вмешательства
15.5.4 Ингибирование помех космической связи
15.6 Технология обнаружения Xiangmin
15.7 Нано -секундные эксперименты по времени разрешения времени в эксперименте по экранированию электромагнитных помех
Рекомендации
Глава 16 Введение в соединение и управление компьютером
16.1 Общий интерфейс связи с приборами
16.1.1 Серийный интерфейс
16.1.2 Параллельный интерфейс
16.1.3GPIB/IEEE488 Интерфейс
16.1.4 Интерфейс Ethernet
16.1.5USB -интерфейс
16.2 Общее программное обеспечение для программирования управления приборами
16.2.1Visual C
16.2.2Visual Basic
16.2.3LabVIEW
16.3 Пример программирования общего интерфейса
16.3.1 Визуальная базовая серийная программа программирования
16.3.2 Визуальная базовая
16.3.3labview Серийное программирование
16.3.4labview GPIB Программирование
Рекомендации





