《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。
zT[!o
j7 《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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\;-|-8Q 05k0n E 目录
?s _5&j7 第1章 时间分辨光谱技术导论
6R5Qy]]E 1.1 时间分辨光谱概述
$kKjgQS( 1.1.1 时间分辨简介
"nWw;-V}} 1.1.2 飞秒化学
=ruao'A 1.2 量子波包
p^_yU_ 1.2.1 量子力学波包
7yba04D) 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
X$pJ
:M{F$ 1.2.3 波包再现结构
V_:&S2j 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
][] 1.2.5 波包的产生
QwJyY{O` 1.2.6 波包运动的实验测量方法
h-D}'R 1.2.7 波包测量实例分析
J'2X&2 1.3 密度矩阵表示
]d%8k}U 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
@gtQQxf" 1.3.2 密度算符与密度矩阵
}{<
'8J.R 1.3.3 纯态和混合态
{>%&(
1.3.4 混合态的密度矩阵
S[T8T|_ 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
h65-s 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
p[lA\@l[ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
\B
7tX 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
{vO9ptR; 参考文献
I)W`sBL 第2章 分子光谱学基础
,'iE;o{Tu 2.1 光谱的量子本性
s|B3~Q] 2.1.1 一维谐振子的波函数
,i@:5X/t 2.1.2 角动量的量子化特征
f>Jr|#k 2.2 轨道与电子态
@oad,=R& 2.2.1 原子轨道与电子态
vFK<J Sk! 2.2.2 分子轨道与电子组态
c:u5\&~{ 2.3 分子对称性与分子点群
bD8Gwi=iiu 2.4 电子跃迁与光谱
wIBO
^w\J 2.4.1 分子的光吸收
^Js9 s8?$ 2.4.2 跃迁矩
yEj^=pw 2.5 光谱跃迁选择定则
{T
Ug.%u 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
f8.gT49I 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
D+7Rz_= 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
lR6x3C
H@ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
}k
G9!sf 2.6 激发态性质
0tB0@Wj 2.6.1 激发态表示方法
?_"ik[w} 2.6.2 激发态寿命
3K/MvNI> 2.6.3 激发态能量
hzbw>g+ 2.6.4 溶剂效应
c#tjp(- 2.6.5 无辐射跃迁过程
84 pFc;< 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
Jl9k``r* 参考文献
X=8{$: 第3章 飞秒激光技术
v(D;PS3r
7 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
4J([6< 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
#7YY<)
xt} 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
D^3vr2 3.2.2 克尔透镜锁模原理
EJ:%}HhA 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
o\pVp bB 3.2.4 激光器锁模运转特性
BV upDGh3 3.2.5 色散与色散补偿
r|PB*` 3.3 啁啾脉冲放大器
Zt.|oYH$ 3.3.1 展宽器与压缩器
{_Rr 6 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
J@Q7p} 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
o,8TDg 3.4 非线性光学频率变换
6@0OQb 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
ouFYvtF g 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
:GP]P^M;G@ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
r^a7MHY1 3.4.4 频率变换装置实例介绍
Qq;Foa
参考文献
W_8wed:b 第4章 非线性光谱学基础
EbE-}>7OO 4.1 密度算符
d]6#m'U 4.1.1 纯态的密度算符
5ZK@`jkE 4.1.2 密度算符的时间演化
a (b# 4.1.3 统计平均的密度算符
5}]"OXQ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
CtAwBQO 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
`FTy+8mw 4.1.6 退位相
uIZ -#q 4.1.7 各种表示的层级结构
i?g5_HI 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
71gT.E 4.2 微扰展开
Tewb?: 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
R:k5QD9/&p 4.2.2 时间演化算符
_FVcx7l!u 4.2.3 相互作用表象
ve/<=IR
Zo 4.2.4 备注:Heisenberg表象
'~&X wZ& 4.2.5 波函数的微扰展开
M
.JoHH 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
E}p&2P+MR 4.2.7 非线性光学简介
}O^zl# 4.2.8 非线性极化强度
S.m{eur!,E 4.3 双边Feynman图
<55g3>X 4.3.1 Liouville路径
n3Z5t 4.3.2 时序和准冲击极限
I}6\Sv= 4.3.3 旋转波近似
gy0haW 4.3.4 相位匹配
FCuB\Q 参考文献
m{uxIza 第5章 非线性光谱学原理及其应用
sq[iY 5.1 非线性光谱学
lBTmx(_}}r 5.1.1 线性光谱学
*
%M3PTY\ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
3]UUG 5.1.3 量子拍光谱学
!l 1fIc 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
;z:UN} 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
;u(<h?%e 5.2.1 线性响应
>U*T0FL7 5.2.2 非线性响应
M9@ri ^x
5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
%r6y
;vAf 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
Q|L9gz[? 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
xs:n\N 5.3.2 Brown振子模型
+0q>fp_K(+ 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
{=QiZWu 5.4.1 单跃迁的二维光谱
D]~MC 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
ux3<l +jv^ 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
.0O2Qqdg 参考文献
?Poq2 第6章 二维红外光谱
q]N:Tpm9 6.1 简介
$3uKw!z 6.1.1 二维红外光谱定义
g[7#w,o 6.1.2 二维红外光谱的用途
-3lb@ 6I6 6.2 二维红外光谱原理
hq/k*; 6.3 二维红外光谱实验
Y +\% 6.3.1 飞秒红外激光
光源 ?6jkI2w 6.3.2 二维红外光谱仪
)}'U`'q 6.3.3 二维红外光谱图
;cz|ss= 6.4 二维红外光谱的应用
{aC!~qR 6.4.1 快速动态变化
QZhjb 6.4.2 分子结构
6]pX>Xho 6.4.3 分子间相互作用
VZ](uF BY 6.5 展望
S^<g_ q 参考文献
$aPfGZ<i 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 B8%{}[q 7.1 二维光谱原理
RxN,^!OV 7.2 二维可见光谱实验装置
0Ir<y 7.3 数据采集及计算
lmSo8/%T 7.4 理论
fH?ha 7.5 实验结果与讨论
ee#):
-p 7.5.1 实验
JiU9CeD3 7.5.2 理论模拟
Ze3X$%kWi 7.6 二维电子光谱应用举例
t
6^l `6:p 附:三能级系统的三阶响应函数
C2w2252T 参考文献
&0 BdUU+:< 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
]UG*r%9 8.1 背景介绍
$Qy7G{XJ[^ 8.2 一维傅里叶变换谱
-tI'3oT1 8.3 自由感应衰减
;kJA'|GX 8.4 非线性响应
5`RiS]IO] 8.5 信号辐射和传播
Pv+5K*"7Cg 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
2kUxD8BcN 8.7 二维傅里叶变换谱
d4 (/m_HMu 参考文献
D'hW| 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
okFvn; 9.1 简介
NAzX". g 9.2 实验光路
|s)?cpb 9.3 数据采集与计算
a9?y`{%L 9.3.1 瞬态光谱动力学
hw~a:kD 9.3.2 数据采集
lM[XS4/TRa 9.3.3 采集程序
HH>:g(bu 9.4 超快实验光路调节技巧
*cg(
?yg 9.4.1 双镜法调节光路
?[MsQQd~ 9.4.2 光程设定
iIGbHn,/ 9.4.3 延迟线
v^7LctcVm 9.4.4 重合的调节
e~T@~(fft 9.4.5 光楔的使用
q0bHB_|wL 9.4.6 偏振调节
Y05P'Q 9.4.7 翻转镜的使用
o(Cey7 9.5 超连续白光
N8`4veVBx' 9.5.1 白光产生简介
5I@w~z 9.5.2 白光产生条件
A[YpcG'9 9.5.3 白光的色散与色差
ACK1@eF 9.6 实验检错
[|3>MZ2/ 9.7 其他测量方法
45H!;Qsk 9.7.1 锁相放大器
irZFV
9.7.2 门积分平均器
Px>va01n 9.7.3 电荷耦合器件
pBC<u 参考文献
z>[tF5 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
/)rkiwp 10.1 方法简介
*$M'`vj: 10.2 数据矩阵的准备
0J8K9rP;z 10.3 奇异值分解的计算
nB ". '= 10.4 组分的选择方法
7.+#zyF 10.5 物理模型的建立
=4 X]gW 10.6 全局拟合
8Z2.`(3c[ 参考文献
-n? g~(/P 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
:` $@}GI 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
:b,^J&~/)1 11.1.1 线性偏振光激发
ozr9>b>M 11.1.2 自然光激发
M'1!<a-Mp 11.2 瞬时和稳态各向异性
S|GWcSg 11.2.1 瞬时各向异性
;bX4(CMe
& 11.2.2 稳态各向异性
+tN&a 11.3 各向异性的加和法则
e[t<<u3" 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
O8N[Jl 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
:Ld!mRZF 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
m!OMrZ%)} 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
SgE/!+{ 11.6 转动布朗运动效应
BXUF^Hj% 11.6.1 自由转动
vY*\R0/a 11.6.2 受阻转动
EC?Efc+O 11.7 应用
[W,-1.$!dM 参考文献
7e&\{* 第12章 超快荧光测量技术
sxED7,A 12.1 超快荧光测量技术简介
mi2o1"Jd$` 12.2 荧光上转换技术
(a6?s{( 12.2.1 相位匹配
b]]N{: I 12.2.2 光谱带宽与群速失配
C6&( c 12.2.3 荧光上转换实验
7XyOB+aQO 12.3 光克尔门技术
`$z)$VuP 12.3.1 光克尔荧光技术原理
aP>37s 12.3.2 光克尔荧光技术实验
rFL$QC2 12.4 荧光非共线光参量放大技术
cVq}c? 12.4.1 光参量放大基本原理
}+Vv0jX|V 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
u&TdWZe 12.4.3 数据采集系统
2#_38=K=@ 12.4.4 荧光收集系统
g3?U#7i 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
8Xm@r#Oy5 12.5.1 影响光谱增益的因素
ev>oC~>s 12.5.2 理论与实验的对比
3#<*k>1G? 12.5.3 光谱失真的解决方法
M}.b"
ljZ 参考文献
rvwy~hO" 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
s!6=|SS7 13.1 飞秒激光脉冲
uiBTnG" 13.1.1 激光脉冲的数学表示
mPVE?jnR^0 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
D(r:}pyU 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
qvLDfN 13.1.4 载波位相
9|!j4DS< 13.1.5 相速和群速
hE!7RM+Y 13.1.6 波前及波前倾斜
GF--riyfB 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
iG[?
]] 13.2.1 自相关方法
F1A1@{8bN 13.2.2 频率分辨光学开关方法
->yeJTsE9 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
r7)@M%A 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
ZcZ;$* 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
sS,#0Qt. 13.3.2 波前倾斜测量
GzdgL"M[ 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
{:Vf0Mhb 参考文献
Z|`fHO3j 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
M<