《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。
%gQUog 《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。
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spTz}p^\O XdmpfUR,13
[y}h Td|u-9OM 目录
;5.<M<PH 第1章 时间分辨光谱技术导论
/CH]'u^j 1.1 时间分辨光谱概述
pY[b[ezb 1.1.1 时间分辨简介
`K:n=hpF 1.1.2 飞秒化学
IN@o9pUjV 1.2 量子波包
9XYm8g'X 1.2.1 量子力学波包
z]SEPYq: 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
>kxRsiKV 1.2.3 波包再现结构
R?;mu^B 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
zy%0;% 1.2.5 波包的产生
^pH8'^n 1.2.6 波包运动的实验测量方法
J<0d"' 1.2.7 波包测量实例分析
Phk3Jv
1.3 密度矩阵表示
H3*]}= 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
zc=G4F01 1.3.2 密度算符与密度矩阵
!H@HgJ
- 1.3.3 纯态和混合态
V9SL96'[I 1.3.4 混合态的密度矩阵
)/vom6y* 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
sp:4b$zX 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
N UvVhy]{ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
5jso)`IL 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
MUsF 参考文献
N*hV/"joZ 第2章 分子光谱学基础
z?Ok'LX 2.1 光谱的量子本性
1x=x,lcL 2.1.1 一维谐振子的波函数
`"[qb ?z 2.1.2 角动量的量子化特征
-b{<VrZ 2.2 轨道与电子态
-)^vO*b 0 2.2.1 原子轨道与电子态
u8.Tu7~ 2.2.2 分子轨道与电子组态
8B &EH+ 2.3 分子对称性与分子点群
(&Jo.
< 2.4 电子跃迁与光谱
@8>bp#x/1 2.4.1 分子的光吸收
ZfX$q\7 2.4.2 跃迁矩
B
@QWr; 2.5 光谱跃迁选择定则
^+CWo@. 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
>qOG^{&x 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
Axns 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
eUZk|be 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
?T_MP" 2.6 激发态性质
\?R#ZxP@ 2.6.1 激发态表示方法
1++g@8 2.6.2 激发态寿命
7I'C'.6iM 2.6.3 激发态能量
$/C1s"C@O 2.6.4 溶剂效应
\QC{38} 2.6.5 无辐射跃迁过程
&z1U0uk 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
[tof+0Y6 参考文献
,pI9=e@O/z 第3章 飞秒激光技术
[|1I.AZ{ 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
D-LOjMe 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
hHmm(~5gR 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
gN/>y1{a 3.2.2 克尔透镜锁模原理
7@>/O)>(AS 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
f$\O:E= 3.2.4 激光器锁模运转特性
2/r8%Sq 3.2.5 色散与色散补偿
]"HaE-`% 3.3 啁啾脉冲放大器
*!$Z5Im 3.3.1 展宽器与压缩器
z2t+1In, 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
Nj3iZD| 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
-*4*hHmb 3.4 非线性光学频率变换
pXl[I; 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
6];3h>c]N 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
cjPXrDl{\ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
~`QoBZ.O& 3.4.4 频率变换装置实例介绍
YwET.(oo 参考文献
~qeFSU( 第4章 非线性光谱学基础
5Y^"&h[/ 4.1 密度算符
F/BR#J1 4.1.1 纯态的密度算符
O#ZZ PJ" 4.1.2 密度算符的时间演化
X>=`l)ZR 4.1.3 统计平均的密度算符
lTqlQ<`V 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
1J"9Y81 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
M)+p H 4.1.6 退位相
uOLShNo 4.1.7 各种表示的层级结构
9/{ zS3h3 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
>":xnX# 4.2 微扰展开
a24 AmoWx 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
uStAZ~b\ 4.2.2 时间演化算符
_C?Wk:Y@ 4.2.3 相互作用表象
)
yMrET
m 4.2.4 备注:Heisenberg表象
Y /_CPY 4.2.5 波函数的微扰展开
F!EiF&[\J 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
2L 1,; 4.2.7 非线性光学简介
A_oZSUrR 4.2.8 非线性极化强度
+m%%Bz> 4.3 双边Feynman图
?=M?v;8 4.3.1 Liouville路径
{owuYVm 4.3.2 时序和准冲击极限
vHpw?(] 4.3.3 旋转波近似
I*
C~w 4.3.4 相位匹配
\6&Ml]1 参考文献
D;V[9E=g/ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
D1xGUz2r 5.1 非线性光谱学
Z)W8Of_ 5.1.1 线性光谱学
X%5eZ"1{x 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
X n!mdR 5.1.3 量子拍光谱学
!="q"X/* 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
-Y/i
h(I^ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
"g^i% 5.2.1 线性响应
f(m,! 5.2.2 非线性响应
xrg?{*\ 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
P+hcj
p* 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
Q!1 ;xw~ 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
}<A.zwB<i 5.3.2 Brown振子模型
vNGE]+QX 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
~%/Rc` 5.4.1 单跃迁的二维光谱
(4R(5t 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
*tF~CG$r 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
b/z-W`gw 参考文献
TR0y4u[ 第6章 二维红外光谱
WMa0L&C~v 6.1 简介
6*9wGLE 6.1.1 二维红外光谱定义
YK3>M"58 6.1.2 二维红外光谱的用途
?ZRF]\dP] 6.2 二维红外光谱原理
+;q\7* 6.3 二维红外光谱实验
eTx9fxw 6.3.1 飞秒红外激光
光源 +Ua|0>? 6.3.2 二维红外光谱仪
H>EM3cFU 6.3.3 二维红外光谱图
~U]g;u 6.4 二维红外光谱的应用
a'i
Q(" 6.4.1 快速动态变化
$~G,T
g 6.4.2 分子结构
g^]Iw~T6$ 6.4.3 分子间相互作用
SraZxuPg> 6.5 展望
Zok{ndO@|f 参考文献
fkzSX8a9} 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 Y7}>yC/GY 7.1 二维光谱原理
:*''ci 7.2 二维可见光谱实验装置
`Y?VQ~ci> 7.3 数据采集及计算
]^~}/@ 7.4 理论
N*-tBz 7.5 实验结果与讨论
)r9 9zdUk 7.5.1 实验
JnBUW" 7.5.2 理论模拟
nHm}^.B*+ 7.6 二维电子光谱应用举例
lnZ{Ryo( 附:三能级系统的三阶响应函数
LlQsc{Ddf 参考文献
!2LX+*; 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
:X;G]B
. 8.1 背景介绍
G68KoM 8.2 一维傅里叶变换谱
te+} j7SU 8.3 自由感应衰减
m@2E ~m 8.4 非线性响应
"Lbsq\W> 8.5 信号辐射和传播
dEoIVy _9R 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
]<f)Rf">:` 8.7 二维傅里叶变换谱
ANhtz1Fl 参考文献
.{1$;K @ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
]ZY2\' 9.1 简介
2zBk#c+ 9.2 实验光路
Js,! G 9.3 数据采集与计算
NfgXOLthM 9.3.1 瞬态光谱动力学
r6m^~Wq!} 9.3.2 数据采集
F(G..XJQ 9.3.3 采集程序
&uNec(c 9.4 超快实验光路调节技巧
T`bYidA 9.4.1 双镜法调节光路
*4cuWkQ, 9.4.2 光程设定
TrjyU 9.4.3 延迟线
g&Vhu8kNIA 9.4.4 重合的调节
]at$ohS 9.4.5 光楔的使用
uk):z$x 9.4.6 偏振调节
fq7#rZCxX 9.4.7 翻转镜的使用
7> Z| K 9.5 超连续白光
cI=6zMB 9.5.1 白光产生简介
,-pE/3|( 9.5.2 白光产生条件
HGQ</5Z 9.5.3 白光的色散与色差
B]rdgjz* 9.6 实验检错
}%< ?] 9.7 其他测量方法
-/Q5?0z 9.7.1 锁相放大器
D#g-mqar: 9.7.2 门积分平均器
6>vR5pn 9.7.3 电荷耦合器件
U%q)T61 参考文献
#dauXUKH 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
wNf:_^|} 10.1 方法简介
\]ib%,:YU 10.2 数据矩阵的准备
4>gfLK\R: 10.3 奇异值分解的计算
I5Vn#_q+b 10.4 组分的选择方法
^)AECn 10.5 物理模型的建立
[?]N
GTr# 10.6 全局拟合
;wv[';J 参考文献
? x%s
j 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
|9E:S 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
BlVHP8/b 11.1.1 线性偏振光激发
72<9xNcB!} 11.1.2 自然光激发
q)q3p 11.2 瞬时和稳态各向异性
m}]{Y'i]R 11.2.1 瞬时各向异性
VE\L&d2S 11.2.2 稳态各向异性
%_!/4^smE 11.3 各向异性的加和法则
x@-K 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
k6tCfq; 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
@cDB 7w\ 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
Etz#+R&* 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
>F$9&s& 11.6 转动布朗运动效应
{*_Ln 11.6.1 自由转动
aHhLz>H' 11.6.2 受阻转动
A(y6]E! 11.7 应用
X5)D [aE6 参考文献
/`PYk]mJh 第12章 超快荧光测量技术
VUP|j/qD 12.1 超快荧光测量技术简介
Rk$7jZdTf 12.2 荧光上转换技术
j=0kxvp 12.2.1 相位匹配
1[egCC\Mo_ 12.2.2 光谱带宽与群速失配
]cRvdUGv 12.2.3 荧光上转换实验
pH' Tx> 12.3 光克尔门技术
MK#
12.3.1 光克尔荧光技术原理
IFLphm5 12.3.2 光克尔荧光技术实验
e,(Vy 12.4 荧光非共线光参量放大技术
}QE.|.fA1 12.4.1 光参量放大基本原理
uLdHE5vr 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
l6'KIg 12.4.3 数据采集系统
JsY,Q,D q 12.4.4 荧光收集系统
b_+o1Zy` 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
d6i}xnmC 12.5.1 影响光谱增益的因素
%NLd"SV 12.5.2 理论与实验的对比
H1N@E}> | 12.5.3 光谱失真的解决方法
e~vO 参考文献
g@H<Q('fJ 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
vn.5X 13.1 飞秒激光脉冲
R@\fqNq 13.1.1 激光脉冲的数学表示
zw<<st Bp 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
0:{W
t 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
6~dAK3v5 13.1.4 载波位相
rJ/HIda 13.1.5 相速和群速
0akJv^^D 13.1.6 波前及波前倾斜
_`2%)#^o 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
[if(B\& 13.2.1 自相关方法
D0J{pAJ 13.2.2 频率分辨光学开关方法
B)q }]Qn 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
9SC1A -nF 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
ruaZ(R[ 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
,2AulX1 13.3.2 波前倾斜测量
-x?Z2EA! 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
bdrE2m 参考文献
L=(-BYS 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
CI*JedO] 14.1 引言
u>fs
yn9c 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
\>$zxC_ 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
TQ\#Z~CbK{ 14.3.1 高压气体拉曼频移池
^!tX+`,6^ 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
aZf/WiR2 14.4 红外探测光源
a" s2N%{ 14.4.1 一氧化碳激光器
bUgg2iFS 14.4.2 红外单色仪定标
:$I"n\ 14.5 信号探测及数据采集系统
+[}y`
-t 14.6 数据采集系统的改进
TTG=7x:3 14.7 温度定标
F-kjv\ 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
-~z@W3\ 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
7sVM[lr< 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
1F.._5_"] 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
kR+}7G+ 参考文献
z,;XWv? 第15章 噪声与微弱信号测量
'e:4 15.1 信噪比
}w)}=WmD 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
KXMf2)pa 15.3 随机噪声
**P P 15.3.1 随机噪声的正态分布
L#`X
]E 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
@<DRFP 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
+.djC3^: 15.3.4 等效噪声带宽
EG4~[5[YgI 15.4 电子仪器的固有噪声
Bc!<!
15.4.1 热噪声
Gd!_9S`68 15.4.2 温漂的影响
G=qlE?j`j 15.4.3 散粒噪声
pg5W`4-F 15.4.4 接触噪声
M8lw;
( 15.4.5 放大器级联时的噪声
`U0XvWPr[ 15.5 外部干扰噪声及其抑制
nZiwR4kM 15.5.1 外部干扰的途径
W,8Uu1X = 15.5.2 传导干扰的抑制
W.
d',4) 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
B\D)21Ik}% 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
Z7wl~Hk 15.6 相敏检测技术
)4fQ~) 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
](I||JJa9f 参考文献
8Z}%,G*n 第16章 接口及计算机控制简介
g)f& mQ) 16.1 常用仪器通信接口
dLqBu~* 16.1.1 串行接口
+M.BMS2A<l 16.1.2 并行接口
L%[>z'Zp 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
RH,x);J| 16.1.4 Ethernet接口
~!ei]UP 16.1.5 USB接口
1.%|Er 4 16.2 常用仪器控制编程
软件 &y0Gdzf