《超快
激光光谱原理与技术基础》较
系统地介绍了超快光谱研究所涉及的理论基础和实验技能。全书共16章,主要内容包括:时间分辨光谱的历史和进展,分子光谱学基础,飞秒激光技术,非线性光谱学基础、原理及其应用,二维光谱实验及应用,飞秒瞬态吸收光谱技术及数据分析方法,荧光偏振及各向异性原理,超快荧光测量技术,飞秒激光脉冲性质表征方法,脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱,激光光谱实验中噪声与微弱信号测量以及计算机接口技术。
VXwU?_4J. 《超快激光光谱原理与技术基础》可作为从事时间分辨光谱研究科技人员的参考书,尤其适合进入该领域的研究生。书中对光谱学一些基本概念的阐述及
光学实验技能的介绍也适合本科高年级学生。
'd9INz. #AJM6* G9 t7aefV&_, 市场价:¥ 128.00
koug[5T5 价格:¥ 102.40 此商品可以享受免费送货
EFM5,gB.m Y^wW2-,m
{ttysQ- A
PEE~ 目录
JkbQyn 第1章 时间分辨光谱技术导论
Wi)_H$KII 1.1 时间分辨光谱概述
~x1$h#Cx' 1.1.1 时间分辨简介
;@oN s- 1.1.2 飞秒化学
bKMy|_ 1.2 量子波包
I=`U7Bis" 1.2.1 量子力学波包
{'NvG 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
g,!L$,/F 1.2.3 波包再现结构
S4_YT@VD% 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
vg32y /l]S 1.2.5 波包的产生
M /"I2m
1.2.6 波包运动的实验测量方法
rX2.i7i, 1.2.7 波包测量实例分析
u. F9g
# 1.3 密度矩阵表示
z7fp#>uw 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
AP 2_MV4W 1.3.2 密度算符与密度矩阵
UM"- nZ>[ 1.3.3 纯态和混合态
kaVxT_ 1.3.4 混合态的密度矩阵
4O^xY
6m 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
!Wntd\w 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
gCB |DY 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
) vE~'W 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
Rl?_^dPx 参考文献
c(xrP/yOwi 第2章 分子光谱学基础
u04kF^ 2.1 光谱的量子本性
iP ->S\ 2.1.1 一维谐振子的波函数
86=}ZGWd 2.1.2 角动量的量子化特征
<L8'! q} 2.2 轨道与电子态
*k.G5>@ 2.2.1 原子轨道与电子态
;n*.W|Uph 2.2.2 分子轨道与电子组态
EE06h-n s 2.3 分子对称性与分子点群
#A JDWelD 2.4 电子跃迁与光谱
Kqb#_hm 2.4.1 分子的光吸收
f<d`B]$( 2.4.2 跃迁矩
{k
TEHe 2.5 光谱跃迁选择定则
Z>k#n'm^z 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
T $ >&[f$6 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
dy%;W% 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
98IJu 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
<lPm1/8 2.6 激发态性质
Bq%Jh 2.6.1 激发态表示方法
Z&+ g;(g 2.6.2 激发态寿命
+V ;l6D 2.6.3 激发态能量
wDal5GJp 2.6.4 溶剂效应
Rq'S>#e 2.6.5 无辐射跃迁过程
H)kwQRfu 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
BLQ 6A< 参考文献
&[?\k> 第3章 飞秒激光技术
823Y\x~> 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
Qb-M6ihcc 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
Hw}Xbp[y 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
M=@:ZQ^! 3.2.2 克尔透镜锁模原理
NX*Q F+ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
BU/"rv"(Fg 3.2.4 激光器锁模运转特性
uP)'FI 3.2.5 色散与色散补偿
/L
g)i\R; 3.3 啁啾脉冲放大器
;#W2|'HD 3.3.1 展宽器与压缩器
e5ZX 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
JzQ_{J`k 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
6jD=F ^jw 3.4 非线性光学频率变换
l` lk-nb 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
].w4$OJ? 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
y@S$^jk. 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
%D{6[8 3.4.4 频率变换装置实例介绍
'x#~'v* 参考文献
{#vgtgBB 第4章 非线性光谱学基础
zZPO&akB" 4.1 密度算符
J5K^^RUR 4.1.1 纯态的密度算符
~d.Y&b 4.1.2 密度算符的时间演化
5uGq%(24 4.1.3 统计平均的密度算符
?=sDM& ' 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
S6DKREO 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
L\J;J%fz. 4.1.6 退位相
< `=j^LU 4.1.7 各种表示的层级结构
`KoV_2| 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
Ua: sye 4.2 微扰展开
gh]cXuph 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
DMr\ TN 4.2.2 时间演化算符
N)X3XTY 4.2.3 相互作用表象
R`qFg/S 4.2.4 备注:Heisenberg表象
r(TIw%L$ 4.2.5 波函数的微扰展开
NIry)'" 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
R B 4.2.7 非线性光学简介
&jJL"gq" 4.2.8 非线性极化强度
X'Xx"M 4.3 双边Feynman图
q"lSZ;
'E 4.3.1 Liouville路径
,?%Zc$\LW 4.3.2 时序和准冲击极限
Ty?cC** 4.3.3 旋转波近似
)D7m,Wi+ 4.3.4 相位匹配
eF$x 1| 参考文献
j_?FmX
_ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
iOghb*aW 5.1 非线性光谱学
x=P\qjSa 5.1.1 线性光谱学
%YscBG 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
cOJo3p;& 5.1.3 量子拍光谱学
zR:L!S 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
ITI)soa~ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
rglXs 5.2.1 线性响应
.uZ3odMlx 5.2.2 非线性响应
}o(-=lF 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
mO7]9p 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
QA`sx 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
QZ 5.3.2 Brown振子模型
B~ GbF*j 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
{%H'z$|{ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
|0b`fOS 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
X&`t{Id?6 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
A?P_DA 参考文献
f}P3O3Yv& 第6章 二维红外光谱
vpr.Hn 6.1 简介
+I|vzz`ZVr 6.1.1 二维红外光谱定义
O<?R)NH-P 6.1.2 二维红外光谱的用途
R&k<AZ 6.2 二维红外光谱原理
Ow,w$0(D 6.3 二维红外光谱实验
&j"?\f? 6.3.1 飞秒红外激光
光源 YjKxb 9 6.3.2 二维红外光谱仪
",; H`V 6.3.3 二维红外光谱图
C_JNX9wv 6.4 二维红外光谱的应用
dR,fXQm 6.4.1 快速动态变化
,#9PxwrO 6.4.2 分子结构
<\^8fn 6.4.3 分子间相互作用
|)v,2 6.5 展望
sDlO# 参考文献
YU'E@t5 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 n Dxz~8 7.1 二维光谱原理
?CPahU 7.2 二维可见光谱实验装置
bq*eH (qx 7.3 数据采集及计算
on`3&0,. 7.4 理论
)3EY; 7.5 实验结果与讨论
w<(pl% 7.5.1 实验
!Wnb|=j 7.5.2 理论模拟
vA8nvoi 7.6 二维电子光谱应用举例
OQJ6e:BGt 附:三能级系统的三阶响应函数
ukyZes8o K 参考文献
e(t\g^X 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
3f{3NzN 8.1 背景介绍
+cN8Y}V 8.2 一维傅里叶变换谱
64tvP^kp 8.3 自由感应衰减
M .mfw#* 8.4 非线性响应
F={a;Dvrn 8.5 信号辐射和传播
Ad_hKO 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
-[.[>&`/ 8.7 二维傅里叶变换谱
H G^'I+Yn 参考文献
+23xev 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
3a'<*v<xw 9.1 简介
VMWf>ZU 9.2 实验光路
t%=tik2|7 9.3 数据采集与计算
q(84+{>B 9.3.1 瞬态光谱动力学
t b}V5VH 9.3.2 数据采集
"4{r6[dn 9.3.3 采集程序
S"H2 7
9.4 超快实验光路调节技巧
<RL] 9.4.1 双镜法调节光路
Qvhl4-XjZa 9.4.2 光程设定
Ysv"
6b} 9.4.3 延迟线
3[*}4}k9 9.4.4 重合的调节
/j.9$H'y 9.4.5 光楔的使用
ZJiG!+-j 9.4.6 偏振调节
PEZ!n.'S 9.4.7 翻转镜的使用
`;egv*!P 9.5 超连续白光
Cw&KVw* 9.5.1 白光产生简介
.Z *'d 9.5.2 白光产生条件
)Pv%#P-< 9.5.3 白光的色散与色差
5nx1i 9.6 实验检错
Y.p;1" 9.7 其他测量方法
zdam^o 9.7.1 锁相放大器
tKXIk9e 9.7.2 门积分平均器
RZTiw^ 9.7.3 电荷耦合器件
)9]P MA?u 参考文献
{+>-7
9b 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
)8ZH-|N`!E 10.1 方法简介
f3y=Wxk[ 10.2 数据矩阵的准备
j#4kY R{ 10.3 奇异值分解的计算
2D5StCF$O 10.4 组分的选择方法
dk^~;m#iN 10.5 物理模型的建立
N8df8=.kw 10.6 全局拟合
493*{ 参考文献
4 #Jg9o 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
,eS)e+yzc2 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
d&>^&>?$zh 11.1.1 线性偏振光激发
"\yT7?}, 11.1.2 自然光激发
1< ?4\?j 11.2 瞬时和稳态各向异性
R=\IEqqsi 11.2.1 瞬时各向异性
2&cT~ZX&' 11.2.2 稳态各向异性
'~ 47)fN 11.3 各向异性的加和法则
j1<Yg,_.p 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
)boE/4 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
J<lW<:!3] 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
Kc\fu3Q
11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
RxQ * 11.6 转动布朗运动效应
{{!-Gr 11.6.1 自由转动
r9XZ(0/p 11.6.2 受阻转动
|DwZ{(R"W 11.7 应用
+b6v!7_ 参考文献
Q,Eo mt 第12章 超快荧光测量技术
Pg{J{gn 12.1 超快荧光测量技术简介
3XNCAb2 12.2 荧光上转换技术
3OB"#Ap8< 12.2.1 相位匹配
C,eu9wOT 12.2.2 光谱带宽与群速失配
dc'Y`e 12.2.3 荧光上转换实验
qxc[M8s 12.3 光克尔门技术
# f\rt
12.3.1 光克尔荧光技术原理
$/ ],tSm 12.3.2 光克尔荧光技术实验
N$tGQ@
12.4 荧光非共线光参量放大技术
5mR 1@ 12.4.1 光参量放大基本原理
ia?
c0xL 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
2fS:-
8N 12.4.3 数据采集系统
h2QmQ>y" 12.4.4 荧光收集系统
fN2lLn9/u 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
G!yPw:X 12.5.1 影响光谱增益的因素
cz$2R 12.5.2 理论与实验的对比
q.}CU.dp 12.5.3 光谱失真的解决方法
w!XD/jN 参考文献
!<h)w#>en 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
ugBCBr 13.1 飞秒激光脉冲
M3au{6y 13.1.1 激光脉冲的数学表示
}QmqoCAE~m 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
MqMQtU9w 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
1 -b_~DF 13.1.4 载波位相
`GLx#=Q 13.1.5 相速和群速
eJX#@`K 13.1.6 波前及波前倾斜
SS2%qv 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
@}ZVtrz 13.2.1 自相关方法
D m9sL! 13.2.2 频率分辨光学开关方法
!`r$"}g 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
GN>@ZdVG}# 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
k;W
XB|k 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
5-A\9UC*@ 13.3.2 波前倾斜测量
'hf8ZEW9' 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
"wc<B4" 参考文献
`0R./|bv\I 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
4Po_-4 14.1 引言
i-&yH 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
d d;T-wa} 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
"Rl}VeDY 14.3.1 高压气体拉曼频移池
LH6vLuf 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
W_ZJ0GuE( 14.4 红外探测光源
T^q
0'#/ 14.4.1 一氧化碳激光器
FiU#T.`9' 14.4.2 红外单色仪定标
A %-6`> 14.5 信号探测及数据采集系统
%
u6Sr5A[s 14.6 数据采集系统的改进
8;X-)&R 14.7 温度定标
048kPXm` 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
#fM'>$N 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
)`}:8y? 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
;wD)hNLAvR 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
I}Q2Vu< 参考文献
XfmwVjy 第15章 噪声与微弱信号测量
rM"l@3hP 15.1 信噪比
+/\6=).\ 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
-{A<.a3P}= 15.3 随机噪声
S
tyfB 15.3.1 随机噪声的正态分布
L0]_X#s># 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
2"~8Z(0 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
et+0FF
, 15.3.4 等效噪声带宽
Y^]rMK/; 15.4 电子仪器的固有噪声
h7@6T+#WoT 15.4.1 热噪声
]%(2hY~i 15.4.2 温漂的影响
I?NyM 15.4.3 散粒噪声
(iGTACoF 15.4.4 接触噪声
v8DC21pb 15.4.5 放大器级联时的噪声
/7LR;>B j 15.5 外部干扰噪声及其抑制
O'~+_ykTl 15.5.1 外部干扰的途径
z$Qbj 15.5.2 传导干扰的抑制
C.QO#b 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
-.3w^D"l 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
F5#YOck&, 15.6 相敏检测技术
zn(PI3+]! 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
~_ a-E 参考文献
Er[A X.3 第16章 接口及计算机控制简介
FgI3 16.1 常用仪器通信接口
{^\r`Vp 16.1.1 串行接口
bN88ua}k{ 16.1.2 并行接口
s(8W_4&' 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
:i7;w%B 16.1.4 Ethernet接口
+^<](z 16.1.5 USB接口
BluVmM3Vj 16.2 常用仪器控制编程
软件 |D.ND%K& 16.2.1 Visual C
Xm2'6f, 16.2.2 Visual Basic
u2[w# 16.2.3 LabVIEW
i@CxI<1' 16.3 常用接口编程示例
|)G<,FJQE_ 16.3.1 Visual Basic串口编程
RrgGEx 16.3.2 Visual Basic并口编程
l@:0e]8|o 16.3.3 LabVIEW串口编程
[SW_C 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
]:\dPw`A 参考文献