《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。
nvJf/90$ 《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。
L>W'LNXCv bM!_e3ik; ?:8ido#- 市场价:¥ 128.00
vss(twg 价格:¥ 102.40 此商品可以享受免费送货
%]DP#~7[| $M lW4&a|
Ba*,-i3ZK .
Z.)t 目录
D!NQ~'.a=2 第1章 时间分辨光谱技术导论
/VS[pXXT| 1.1 时间分辨光谱概述
(k) l=]`} 1.1.1 时间分辨简介
l(u.I2^o 1.1.2 飞秒化学
QnXA*6DJ 1.2 量子波包
5JCG2jqx0 1.2.1 量子力学波包
W<$Z=(_v 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
;8*`{F[ 1.2.3 波包再现结构
d + / &?3 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
wF,UE_ 1.2.5 波包的产生
@}OL9Ch 1.2.6 波包运动的实验测量方法
&7b|4a8B% 1.2.7 波包测量实例分析
`U)hjQ~pP 1.3 密度矩阵表示
+5o8KYV 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
hMUs"
<. 1.3.2 密度算符与密度矩阵
7X q,z 1.3.3 纯态和混合态
Z!@~>i 1.3.4 混合态的密度矩阵
XKttZOiGT 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
M?:c)&$]D 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
=aA+~/~8% 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
rI>aAW' 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
H!nr^l'+ 参考文献
oCi=4#g%7 第2章 分子光谱学基础
s3O} 6 2.1 光谱的量子本性
.DR<Te 2.1.1 一维谐振子的波函数
V7[zAq 2.1.2 角动量的量子化特征
.ir<s>YM 2.2 轨道与电子态
TUDr\' @/f 2.2.1 原子轨道与电子态
~j5x+yC 2.2.2 分子轨道与电子组态
jm0- y% 2.3 分子对称性与分子点群
m&\h4$[kql 2.4 电子跃迁与光谱
2viM)+ 2.4.1 分子的光吸收
=p?WBZT|: 2.4.2 跃迁矩
gu<'QV" 2.5 光谱跃迁选择定则
*@Y3oh}S 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
< hO
/jB 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
n;U`m$vL% 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
Y$Y_fjd_ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
!+4cqO 2.6 激发态性质
@t`Xq1 2.6.1 激发态表示方法
Ucm :S- 2.6.2 激发态寿命
a{J,~2> 2.6.3 激发态能量
^Au _U 2.6.4 溶剂效应
J-)
XQDD 2.6.5 无辐射跃迁过程
A~+S1 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
2fS[J'-o 参考文献
1~ t{aLPz 第3章 飞秒激光技术
k^%B5 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
;M#_6Hd?qD 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
@@rEs40 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
pT1[<X!<s 3.2.2 克尔透镜锁模原理
9Xl5@%uz?z 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
4RV%Z!kcD! 3.2.4 激光器锁模运转特性
AfP'EP0m 3.2.5 色散与色散补偿
w'fT=v) 3.3 啁啾脉冲放大器
B`o]*"xkB 3.3.1 展宽器与压缩器
Q~Hh\L t 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
CQr<N w 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
199]W Hc 3.4 非线性光学频率变换
(_*5oj- 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
MR,R}B$ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
)aao[_ZS 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
!$Tw^$n 3.4.4 频率变换装置实例介绍
vZ N!Zl7S 参考文献
Qb; d:@9 第4章 非线性光谱学基础
)a3J9a;ZS0 4.1 密度算符
qc!MG_{Y 4.1.1 纯态的密度算符
/`;n@0k>2 4.1.2 密度算符的时间演化
.8uz 6~ 4.1.3 统计平均的密度算符
;)I'WQ]Q 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
RUUk
f({( 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
mVsIAC$}8 4.1.6 退位相
saAxGG 4.1.7 各种表示的层级结构
+:-57 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
~-t>z 4.2 微扰展开
P"?FnTbv[ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
3
M10fI? 4.2.2 时间演化算符
ELjK0pE}- 4.2.3 相互作用表象
$GQ-(/ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
TO*BH^5R 4.2.5 波函数的微扰展开
#nO|A\N 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
|?,[@z _, 4.2.7 非线性光学简介
wHv]ViNvXE 4.2.8 非线性极化强度
B_l{< 4.3 双边Feynman图
'K*AV7>E 4.3.1 Liouville路径
',4x$qe 4.3.2 时序和准冲击极限
rgf# wH%hN 4.3.3 旋转波近似
F3lw@b3]) 4.3.4 相位匹配
#:|+XLL 参考文献
<uk1?Qg 第5章 非线性光谱学原理及其应用
y}K\%;`[a 5.1 非线性光谱学
[;.`,/ 5.1.1 线性光谱学
Af5D>/ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
,prF6*g+WE 5.1.3 量子拍光谱学
lvpc*d|K 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
J.+BD\pa 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
c$,_>tcP 5.2.1 线性响应
hv$m4,0WB 5.2.2 非线性响应
3!o4)yJWx 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
\^K&vW; 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
q7m6&2$[ 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
(zYy}g#n 5.3.2 Brown振子模型
$W42vjr4 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
Grz 3{U 5.4.1 单跃迁的二维光谱
(9mM kU= 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
V'2EPYB 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
|m?vVLq 参考文献
"%QD{z_L 第6章 二维红外光谱
]AS"z< 6.1 简介
ZDYJhJ. 6.1.1 二维红外光谱定义
&MgeYpd 6.1.2 二维红外光谱的用途
xaKst
p 6.2 二维红外光谱原理
6`"M 6.3 二维红外光谱实验
QI[}(O7#6 6.3.1 飞秒红外激光
光源 l??;3kh1 6.3.2 二维红外光谱仪
kao}(?x% 6.3.3 二维红外光谱图
Y/8K;U| 6.4 二维红外光谱的应用
r\9TMg`C 6.4.1 快速动态变化
I5);jgb 6.4.2 分子结构
bv
dR"G 6.4.3 分子间相互作用
]y)Q!J )Q 6.5 展望
{sv{847V 参考文献
N<_Ko+VF 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 2#/p|$;Ec' 7.1 二维光谱原理
VzRx%j/i 7.2 二维可见光谱实验装置
)06iV 7.3 数据采集及计算
9<]a!:!^ 7.4 理论
%xyX8c{sP 7.5 实验结果与讨论
I]J*BD#n. 7.5.1 实验
=j
/hl 7.5.2 理论模拟
gKb0)4 AK 7.6 二维电子光谱应用举例
C;\VO)]t 附:三能级系统的三阶响应函数
zy N (4 参考文献
lg:y|@Y'' 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
;? uC=o>Z{ 8.1 背景介绍
r7!J&8;{K 8.2 一维傅里叶变换谱
_b4fS'[ 8.3 自由感应衰减
D\T!4q'Q 8.4 非线性响应
F}rPY: 8.5 信号辐射和传播
oBlzHBn>0 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
'3kcD7 8.7 二维傅里叶变换谱
02]xJo 参考文献
O'}llo 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
cc> 9.1 简介
/'>;JF 9.2 实验光路
}Pg'
vJW 9.3 数据采集与计算
h<[+HsI 9.3.1 瞬态光谱动力学
h[ 6hM^n 9.3.2 数据采集
1 2]fQkp 9.3.3 采集程序
iIU(
C.I 9.4 超快实验光路调节技巧
voRfjsS~ 9.4.1 双镜法调节光路
T }uE0Z, 9.4.2 光程设定
n'64;J5 9.4.3 延迟线
A1,4kqmE 9.4.4 重合的调节
liNON 9.4.5 光楔的使用
Wm6dQQ;Bj 9.4.6 偏振调节
?'~;Q) 9.4.7 翻转镜的使用
t,vTAq.)) 9.5 超连续白光
sdF3cX 9.5.1 白光产生简介
:+kUkb-/ 9.5.2 白光产生条件
8g5V,3_6 9.5.3 白光的色散与色差
^)cM&Bxt% 9.6 实验检错
':;LrTc'K 9.7 其他测量方法
T~Y g5J 9.7.1 锁相放大器
y-`I) w% 9.7.2 门积分平均器
O=O(3Pf> 9.7.3 电荷耦合器件
o?R,0 - 参考文献
wd`R4CKhP] 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
PbUI!Xqe` 10.1 方法简介
mW$ot.I 10.2 数据矩阵的准备
X"J%R/f 10.3 奇异值分解的计算
nJ# XVlHc 10.4 组分的选择方法
.D@/y uV 10.5 物理模型的建立
~&[u]u[ 10.6 全局拟合
l Z~+u 参考文献
px&=((Z7> 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
m0iV m| 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
]]V^:"ne 11.1.1 线性偏振光激发
3Bd4
C]E 11.1.2 自然光激发
fle0c^ = 11.2 瞬时和稳态各向异性
'j /q76uXV 11.2.1 瞬时各向异性
GHrBK& 11.2.2 稳态各向异性
cJq<9( 11.3 各向异性的加和法则
KS>Fl-> 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
/Y ^7Rl 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
bVmvjY4 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
?HxS)Pqq 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
&(\@sxAyZ 11.6 转动布朗运动效应
?xHtn2(q 11.6.1 自由转动
LsotgQ8 11.6.2 受阻转动
& ^!v*=z 11.7 应用
XkoW L 参考文献
n1`T#%e 第12章 超快荧光测量技术
NQ3|\<Wt 12.1 超快荧光测量技术简介
9_`3IJ 12.2 荧光上转换技术
3V!x?H$ 12.2.1 相位匹配
lvig>0:M 12.2.2 光谱带宽与群速失配
?',}?{"c 12.2.3 荧光上转换实验
^*zW"s 12.3 光克尔门技术
HU.1":.; 12.3.1 光克尔荧光技术原理
)ldUayJ 12.3.2 光克尔荧光技术实验
{G]`1Q1DR 12.4 荧光非共线光参量放大技术
H.;yLL= 12.4.1 光参量放大基本原理
z5I^0' 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
;W4:#/~14 12.4.3 数据采集系统
jM[f[ 12.4.4 荧光收集系统
d TgM"k 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
4jD\]Q="1 12.5.1 影响光谱增益的因素
!%)L&W_ 12.5.2 理论与实验的对比
1o)=GV1 12.5.3 光谱失真的解决方法
z+2u-jG 参考文献
oYGUjI 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
Cg?I'1]o6 13.1 飞秒激光脉冲
FrgV@4'2G 13.1.1 激光脉冲的数学表示
| )S{(#k 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
qFGB'mIrFz 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
%`N&ti 13.1.4 载波位相
vzQyE0T/ 13.1.5 相速和群速
FL~9< / 13.1.6 波前及波前倾斜
TyyRj4> 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
+;5Wp$M\ 13.2.1 自相关方法
]qF<Zw7 13.2.2 频率分辨光学开关方法
dnLo(<{<U 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
z4nou> 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
olslzXn7o 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
jBGG2[hV 13.3.2 波前倾斜测量
Ld'EABM 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
3 pHn_R 参考文献
U0ns3LirP 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
cKSfqqPm$" 14.1 引言
nN!vgn
j 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
=54Vs8. 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
Ty(yh(oYF` 14.3.1 高压气体拉曼频移池
($,iAb 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
Rb yF#[} 14.4 红外探测光源
Udg&
eEF 14.4.1 一氧化碳激光器
CiHn;-b; 14.4.2 红外单色仪定标
Fj36K6!#? 14.5 信号探测及数据采集系统
0fZ:")&4, 14.6 数据采集系统的改进
x*k65WO\ 14.7 温度定标
.) ?2)Fl 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
w@4t$bd7 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
knI*- 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
_-YL!oP 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
Kn3YI9 参考文献
R'jUS7]Y 第15章 噪声与微弱信号测量
hG< a 15.1 信噪比
{A!;W 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
:$+D
2*( 15.3 随机噪声
:H~UyrN 15.3.1 随机噪声的正态分布
A)~/~ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
uVoF<={ 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
m[//_TFf] 15.3.4 等效噪声带宽
s,{RP0| 15.4 电子仪器的固有噪声
z|taa;iM 15.4.1 热噪声
{yul.m 15.4.2 温漂的影响
:9v*,*@x 15.4.3 散粒噪声
u)N2 15.4.4 接触噪声
ski1f 15.4.5 放大器级联时的噪声
vCYSm 0 15.5 外部干扰噪声及其抑制
V!j K3vc 15.5.1 外部干扰的途径
5&GQ=m 15.5.2 传导干扰的抑制
p=#'B*'w 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
&/z+A{Hi 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
g]oc(RM 15.6 相敏检测技术
/gMa" 5?, 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
.rD#1)O 参考文献
Wo<PmSt9i 第16章 接口及计算机控制简介
H-nFsJ(R!c 16.1 常用仪器通信接口
{Zd)U " 16.1.1 串行接口
F}VS) 16.1.2 并行接口
^59YfC<f 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
t1*BWY 16.1.4 Ethernet接口
Xs.$2 16.1.5 USB接口
)VV4HoH]8 16.2 常用仪器控制编程
软件 +8?R+0P 16.2.1 Visual C
y^0HCp{ 16.2.2 Visual Basic
v '"1/% L 16.2.3 LabVIEW
@ ~0G$ 16.3 常用接口编程示例
J, (U<%n 16.3.1 Visual Basic串口编程
|e.3FjTH 16.3.2 Visual Basic并口编程
'? !7 Be 16.3.3 LabVIEW串口编程
w[J
(E 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
}+QhW]nO{F 参考文献