《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。
l]u7.~b 《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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B 目录
I2W{tl 第1章 时间分辨光谱技术导论
qAbd xd[ 1.1 时间分辨光谱概述
5 Af?Yxv 1.1.1 时间分辨简介
klo^K9! 1.1.2 飞秒化学
W7T"d4 1.2 量子波包
'1lx{UzD 1.2.1 量子力学波包
0pCDEs 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
r=|vad$ 1.2.3 波包再现结构
6iyt2qkh 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
@NBXyC8,Z 1.2.5 波包的产生
z(r"JNO@ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
8W{ g 1.2.7 波包测量实例分析
}Uq/kei^P 1.3 密度矩阵表示
TiTYs 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
" _mmR
M 1.3.2 密度算符与密度矩阵
}:"R-s 1.3.3 纯态和混合态
7V |"~% 1.3.4 混合态的密度矩阵
|})rt5|f1! 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
tPA"lBS ! 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
br10ptEx 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
$/os{tzjd 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
?!rU
|D 参考文献
Us*Vn 第2章 分子光谱学基础
)~G8 L Z 2.1 光谱的量子本性
nWd:>Ur 2.1.1 一维谐振子的波函数
$F<%Jl7_Z 2.1.2 角动量的量子化特征
mJ/^BT] 2.2 轨道与电子态
\?[O,A 2.2.1 原子轨道与电子态
%OTQRe: 2.2.2 分子轨道与电子组态
))$ CEh"X 2.3 分子对称性与分子点群
$.=5e3 2.4 电子跃迁与光谱
D_zcOq9 2.4.1 分子的光吸收
OrzM
hQaf 2.4.2 跃迁矩
EwC5[bRjUp 2.5 光谱跃迁选择定则
D~XU`;~u 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
m<~>&mWr 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
n&3iz05} 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
pFG]IM7o/u 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
6Uch0xha! 2.6 激发态性质
T %$2k> 2.6.1 激发态表示方法
F%9e@{ 2.6.2 激发态寿命
l A 0-?k 2.6.3 激发态能量
<d3PDO@w/ 2.6.4 溶剂效应
Q=dw 6 2.6.5 无辐射跃迁过程
/YS@[\j4 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
-Cg`x=G;z 参考文献
LNWqgIq 第3章 飞秒激光技术
&9S8al
8" 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
xq8}6Q 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
\z&03@Sw 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
pW`ntE#L 3.2.2 克尔透镜锁模原理
<.y;&a o 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
f6@^Mg 3.2.4 激光器锁模运转特性
IY-(-
a8 3.2.5 色散与色散补偿
dw@TbJ 3.3 啁啾脉冲放大器
+d|:s 3.3.1 展宽器与压缩器
B:B0p+$I
3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
oSpi{ $x 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
B4PW4>GF
3.4 非线性光学频率变换
uZo]8mV 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
#p']-No 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
#JHy[!4 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
<>ZBW9 3.4.4 频率变换装置实例介绍
DKe6?PG 参考文献
u<BHf@AI 第4章 非线性光谱学基础
@2-Hj~ 4.1 密度算符
V,99N'o~x 4.1.1 纯态的密度算符
"H
wVK 4.1.2 密度算符的时间演化
,<R>Hiwg/s 4.1.3 统计平均的密度算符
|?4~T: 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
O7Y
P_<,# 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
6{Krw\0 4.1.6 退位相
fU\k?'x_ 4.1.7 各种表示的层级结构
h0'8NvalQ 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
9;;]q?* 4.2 微扰展开
}[XB]Xf 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
44<9zHK 4.2.2 时间演化算符
cij]&$;Q 4.2.3 相互作用表象
+H2m< 4.2.4 备注:Heisenberg表象
G.A=hGw 4.2.5 波函数的微扰展开
r{;VTQ 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
T%;k% 4.2.7 非线性光学简介
NgmO0H 4.2.8 非线性极化强度
IG2 `9rR 4.3 双边Feynman图
kMfc"JXF 4.3.1 Liouville路径
:pL1F)-* 4.3.2 时序和准冲击极限
$9LGdKZ_D 4.3.3 旋转波近似
4eDmLC"Y
* 4.3.4 相位匹配
j\i;'t}8g 参考文献
^VM"!O;h{ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
>x|A7iWn{, 5.1 非线性光谱学
HM(bR"E 5.1.1 线性光谱学
-+j9X;h: 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
\FY/eQ*07 5.1.3 量子拍光谱学
L@d]R MNv 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
v%69]a-T 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
Fyi?,, 5.2.1 线性响应
[N0/"> c 5.2.2 非线性响应
>S-N|uR6 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
!>a&`j2:W 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
+Tgy,oD0 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
#'G7mAoA 5.3.2 Brown振子模型
2Q`PUXj 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
B^_$
hJncc 5.4.1 单跃迁的二维光谱
.>AFf9P 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
/Gh
x2B 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
EA%#/n 参考文献
6I5[^fv45G 第6章 二维红外光谱
JWUv H 6.1 简介
&kr_CP:; 6.1.1 二维红外光谱定义
4X(1 6.1.2 二维红外光谱的用途
f//j{P[ 6.2 二维红外光谱原理
flm,r<*} 6.3 二维红外光谱实验
ZPxOds1m 6.3.1 飞秒红外激光
光源 ~]6Oz;~<3 6.3.2 二维红外光谱仪
U:etcnb4w> 6.3.3 二维红外光谱图
6bA~mC^& 6.4 二维红外光谱的应用
{=pP`HD0 6.4.1 快速动态变化
I49=ozPP 6.4.2 分子结构
SoM
]2^ 6.4.3 分子间相互作用
Wj 6.5 展望
btB(n<G2# 参考文献
n'x`oI)- 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 7DHT)9lD/ 7.1 二维光谱原理
zn?a|kt 7.2 二维可见光谱实验装置
^}Dv$\;6 7.3 数据采集及计算
bCY^.S- 7.4 理论
2jrX 7.5 实验结果与讨论
+"N<- 7.5.1 实验
l+3%%TV@L 7.5.2 理论模拟
!kHyLEV 7.6 二维电子光谱应用举例
c-3Y SrY 附:三能级系统的三阶响应函数
UmP?}Xw6 参考文献
CpP$HrQ 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
Y+PvL|`O 8.1 背景介绍
8'g*}[ 8.2 一维傅里叶变换谱
E%J7jA4 8.3 自由感应衰减
AIRVvW~($ 8.4 非线性响应
B#Oc8`1Y 8.5 信号辐射和传播
+=29y@c 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
/KJx n6 8.7 二维傅里叶变换谱
|]]pHC_/W 参考文献
ay7+H7^|hZ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
NdED8 iRc 9.1 简介
,{mf+ 3&$, 9.2 实验光路
>/OXC+=^4 9.3 数据采集与计算
DT7-v4Zd 9.3.1 瞬态光谱动力学
?`[ uh% 9.3.2 数据采集
R^Eu}?<f
9.3.3 采集程序
37M[9m|D* 9.4 超快实验光路调节技巧
5)SZd) 9.4.1 双镜法调节光路
.o,51dn+ s 9.4.2 光程设定
)1tnZ=& 9.4.3 延迟线
WY.\<$7 9.4.4 重合的调节
hz~CW-47 9.4.5 光楔的使用
qNQ3(1xW 9.4.6 偏振调节
$0`$)(Y 9.4.7 翻转镜的使用
BoiIr[ ( 9.5 超连续白光
Xm:gD6;9 9.5.1 白光产生简介
'm p{O 9.5.2 白光产生条件
dW=D] 9.5.3 白光的色散与色差
|{|r?3 9.6 实验检错
da86Jj=k 9.7 其他测量方法
2O)Kn
q 9.7.1 锁相放大器
O'sr[ 9.7.2 门积分平均器
`))J8j" 9.7.3 电荷耦合器件
|EEz>ci 参考文献
: z,vJ~PW 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
[@l
v]+@ 10.1 方法简介
Qmc;s{-r; 10.2 数据矩阵的准备
|9i/)LRXe 10.3 奇异值分解的计算
IM&7h!
l"| 10.4 组分的选择方法
z1KC$~{O 10.5 物理模型的建立
Z-sN4fr a 10.6 全局拟合
Kd[`mkmS 参考文献
A
=Az[ 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
n~>CE"q 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
!vo '8r?& 11.1.1 线性偏振光激发
Z$=$oJzB 11.1.2 自然光激发
eq 1 4 11.2 瞬时和稳态各向异性
d~1"{WPSn 11.2.1 瞬时各向异性
{4jSj0W 11.2.2 稳态各向异性
wk
<~Y 3u 11.3 各向异性的加和法则
iO= uXN1g 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
2d J)4 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
#Uk6Fmu] 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
mbG^fy' 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
zSvHv s 11.6 转动布朗运动效应
\7w85$ 11.6.1 自由转动
n_NG~/x 11.6.2 受阻转动
%Bu n@ 11.7 应用
&IPK5o, 参考文献
l{SPV8[i 第12章 超快荧光测量技术
%1d6j<7 12.1 超快荧光测量技术简介
~ilBw:L-3 12.2 荧光上转换技术
{_N(S]Z 12.2.1 相位匹配
-#z'A 12.2.2 光谱带宽与群速失配
P*=3$-` 12.2.3 荧光上转换实验
zSufU2 12.3 光克尔门技术
<y/AEY1 12.3.1 光克尔荧光技术原理
f6A['<%o 12.3.2 光克尔荧光技术实验
00x^zu?N 12.4 荧光非共线光参量放大技术
!_z>w6uR
12.4.1 光参量放大基本原理
{'bkU9+ 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
b6M)qt9R 12.4.3 数据采集系统
Q6<Uuiw 12.4.4 荧光收集系统
=@/^1.` 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
JWjp<{Q;1 12.5.1 影响光谱增益的因素
fe`G^hV 12.5.2 理论与实验的对比
bH]!~[ 12.5.3 光谱失真的解决方法
BJ2W}R 参考文献
!/9Sb1_ ~ 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
`D4'`Or-U 13.1 飞秒激光脉冲
otVdx&%] 13.1.1 激光脉冲的数学表示
`5jB|r/ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
kF~e3A7C 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
:@'0)7 13.1.4 载波位相
P[K
T 13.1.5 相速和群速
m&c(N 13.1.6 波前及波前倾斜
$ =a$z" 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
\(t>(4s_~ 13.2.1 自相关方法
,+evP=(cX 13.2.2 频率分辨光学开关方法
$d[:4h~ 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
4^9_E&Fa 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
A>@epCD 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
AdW7 vn 13.3.2 波前倾斜测量
&Y2P! \\2 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
zgTi Az 参考文献
LMj'?SuH 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
OvG |= 14.1 引言
y{P9k8v!z 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
ofv
1G=P 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
()JDjzQT 14.3.1 高压气体拉曼频移池
Y}z?I%zL 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
H5t`E^E 14.4 红外探测光源
5ml}TSMu' 14.4.1 一氧化碳激光器
|^!@ 14.4.2 红外单色仪定标
6;V1PK>9 14.5 信号探测及数据采集系统
(ZsR=:9( 14.6 数据采集系统的改进
^PpFI 14.7 温度定标
\,t<{p_Q 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
<7) 6*u 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
]`9K|v 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
Xh!Pg)|E 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
P$(}}@ 参考文献
BBj"}~da 第15章 噪声与微弱信号测量
A2S9h,t 15.1 信噪比
Uwa1)Lwn 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
POs~xaZ`H 15.3 随机噪声
TnAX;+u 15.3.1 随机噪声的正态分布
)S?}huX 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
qRLypm 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
6[7k}9`alz 15.3.4 等效噪声带宽
7?#32B
Gr 15.4 电子仪器的固有噪声
y$NG ..S 15.4.1 热噪声
63$m& ]x 15.4.2 温漂的影响
:E*U*#h/ 15.4.3 散粒噪声
&|] ^ u/ 15.4.4 接触噪声
mr.DP~O:9p 15.4.5 放大器级联时的噪声
4/_|Qy 15.5 外部干扰噪声及其抑制
P://Zi6> 15.5.1 外部干扰的途径
_gh7_P^H=d 15.5.2 传导干扰的抑制
PCjY,O 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
@kymL8"2w 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
j]SkBZgik 15.6 相敏检测技术
7C^ nk
z 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
px@\b]/ 参考文献
E3.s8}} 第16章 接口及计算机控制简介
)FPbE^s( 16.1 常用仪器通信接口
"
z{w^k 16.1.1 串行接口
G> >_G<x 16.1.2 并行接口
W -&5
v 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
l0)uu4| 16.1.4 Ethernet接口
HskN(Ho 16.1.5 USB接口
p60D{UzU 16.2 常用仪器控制编程
软件 7i/Cax 16.2.1 Visual C
"-%H</ 16.2.2 Visual Basic
XvY-C 16.2.3 LabVIEW
2=EKAg=S 16.3 常用接口编程示例
O1,[7F.4g 16.3.1 Visual Basic串口编程
T(F8z5s5 16.3.2 Visual Basic并口编程
")
D!OW] 16.3.3 LabVIEW串口编程
6Tnzg`0I 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
O6]~5&8U. 参考文献