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激光光谱学英文解释翻译、激光光谱学的近义词、反义词、例句

英语翻译:

【化】 laser spectroscopy

分词翻译:

激光的英语翻译:

laser
【化】 laser
【医】 laser

光谱学的英语翻译:

spectroscopy
【化】 spectroscopy
【医】 spectroscopy

专业解析

激光光谱学(Laser Spectroscopy)是以激光为光源,通过分析物质与激光相互作用后产生的吸收、发射或散射光谱特征,研究物质结构、成分及动态过程的学科领域。其核心原理基于量子力学理论,当激光波长与物质能级跃迁匹配时,可观测到高分辨率的光谱信号。

在技术分类中,激光光谱学包含以下主流方法:

  1. 吸收光谱:通过测量激光被物质吸收的强度变化,反演气体浓度(如大气污染物监测);
  2. 拉曼光谱:利用非弹性散射效应分析分子振动模式,应用于材料科学和生物医学检测;
  3. 荧光光谱:检测受激分子释放的荧光寿命,用于单分子探测和量子态调控研究。

该学科在航天遥感(如火星大气成分分析)、工业质检(半导体晶圆缺陷检测)和医疗诊断(癌症早期生物标志物识别)等领域具有突破性应用。美国国家标准技术研究院(NIST)数据库收录了超过20万条激光光谱基准数据,为全球科研提供标准化参照。

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网络扩展解释

激光光谱学是使用激光作为光源的光谱学研究分支,主要分析物质与激光相互作用产生的发射、吸收光谱及非线性效应,具有高分辨率和高灵敏度特点,6,。以下从定义、特点和应用三方面详细说明:

一、定义与核心概念

激光光谱学诞生于20世纪60年代激光技术出现后,以激光替代传统光源,研究原子、分子等微观粒子的能级结构及其与电磁波的相互作用规律,。相较于传统光谱学(始于1666年牛顿的色散实验),其突破性在于利用激光的高强度、单色性和可调谐性,显著提升探测精度。

二、主要技术特点

  1. 超高分辨率
    激光的窄线宽特性使光谱分辨率达到$10^{-12}$量级,远超传统光源的$10^{-6}$量级,。
  2. 时间分辨能力
    飞秒($10^{-15}$秒)级超短脉冲技术可观测瞬态分子过程,例如光化学反应动力学,。
  3. 非线性效应应用
    利用激光与物质相互作用的非线性现象(如受激拉曼散射),拓展了光谱分析维度,。

三、应用领域

四、发展历程

从1960年第一台红宝石激光器问世至今,激光光谱学已衍生出时间分辨光谱、相干反斯托克斯拉曼光谱(CARS)等多种技术,推动着物理、化学、生物等学科的交叉发展,。

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