《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。
JYVxdvq1 《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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>TY5ZRB Ma*dIwEp 目录
nDoiG#N0 第1章 时间分辨光谱技术导论
P(YG@ 1.1 时间分辨光谱概述
"JQt#[9l 1.1.1 时间分辨简介
'%]@a7w 1.1.2 飞秒化学
t}c}@i_c 1.2 量子波包
U_
?elz\
1.2.1 量子力学波包
3A}nNHpN 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
ou,=MpXx* 1.2.3 波包再现结构
4HJZ^bq9| 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
5E oWyy 1.2.5 波包的产生
0:B^ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
*n|0\V< 1.2.7 波包测量实例分析
Uf2v$Jl+Yh 1.3 密度矩阵表示
lu@>?,< 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
5w [= 1.3.2 密度算符与密度矩阵
N|Cy!E=d 1.3.3 纯态和混合态
>fZ/09&3 1.3.4 混合态的密度矩阵
u6S0t?Udap 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
$bi_i|? 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
2dd:5L, 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
a@_Cx 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
fj
t_9-. 参考文献
AZ9\>U@hD 第2章 分子光谱学基础
^ yukn*L 2.1 光谱的量子本性
b]g&rwXYt 2.1.1 一维谐振子的波函数
D8D!1 6_ 2.1.2 角动量的量子化特征
Ignv|TYG 2.2 轨道与电子态
mTuB* 2.2.1 原子轨道与电子态
@y\{<X.F\1 2.2.2 分子轨道与电子组态
|C)UZ4A/p 2.3 分子对称性与分子点群
<K=B(-~ 2.4 电子跃迁与光谱
y'2kV6TtqD 2.4.1 分子的光吸收
y!6: 2.4.2 跃迁矩
4{pemqS* 2.5 光谱跃迁选择定则
D>7_P7]y 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
j_a~)o-p 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
| 8L`osg 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
g=YiR/O1QN 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
,I&0#+}n 2.6 激发态性质
r(in]7 2.6.1 激发态表示方法
_9-D3_P[3 2.6.2 激发态寿命
UK<DcM~n 2.6.3 激发态能量
hte9l) 2.6.4 溶剂效应
5 *pN<S 2.6.5 无辐射跃迁过程
61rh\<bn 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
!|:q@|-
%@ 参考文献
u g:G9vjQ 第3章 飞秒激光技术
<sCq
x/L 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
7+!7]'V 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
xE-c9AH 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
!
7*_Z= 3.2.2 克尔透镜锁模原理
(jE:Q2" 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
~!d)J 3.2.4 激光器锁模运转特性
+-!|%jG`%v 3.2.5 色散与色散补偿
?6YUb; 3.3 啁啾脉冲放大器
vB YT)S 3.3.1 展宽器与压缩器
B?ob{K@ 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
'GzhZ`E6 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
G*~*2>~ 3.4 非线性光学频率变换
~B*\k^t` 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
:6k DUFj} 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
-b>O4_N 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
2SPFjpG8n 3.4.4 频率变换装置实例介绍
U:4Og8 参考文献
8~Hs3\Hp 第4章 非线性光谱学基础
ryp$|?ckJ 4.1 密度算符
P "_}F 4.1.1 纯态的密度算符
8!%"/*P$ 4.1.2 密度算符的时间演化
AW&s-b%P 4.1.3 统计平均的密度算符
>.wd) 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
Vv)E41
4.1.5 Liouville表示下的密度算符
c)!s[o L 4.1.6 退位相
yqb<<4I 4.1.7 各种表示的层级结构
kmr
4cU5 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
"gikX/Co= 4.2 微扰展开
-zLI!F 0 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
F4<2.V)#- 4.2.2 时间演化算符
wYMX1= 4.2.3 相互作用表象
?| LB:8
4.2.4 备注:Heisenberg表象
@bCiaBdi 4.2.5 波函数的微扰展开
ZUJOBjb`
K 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
UG'U
D" 4.2.7 非线性光学简介
[5eT|uy 4.2.8 非线性极化强度
<$6'Mzf 4.3 双边Feynman图
HWfX>Vf>}k 4.3.1 Liouville路径
Y4qyy\} 4.3.2 时序和准冲击极限
JIKxY$GS 4.3.3 旋转波近似
0\ w[_H 4.3.4 相位匹配
Uu:v4a 参考文献
$(L7/M 第5章 非线性光谱学原理及其应用
;GT)sI 5.1 非线性光谱学
7-IeJ6,D 5.1.1 线性光谱学
1`_)%Y[ZJ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
3 DHA^9<q 5.1.3 量子拍光谱学
`DllW{l 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
DF|lUO]: 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
6:tr8 X_ 5.2.1 线性响应
vl~ 5.2.2 非线性响应
y/6LMAI 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
Od]xIk+E 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
KL"L65g& 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
]]o[fqD-Zn 5.3.2 Brown振子模型
VX[!Vh 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
5g>kr<K 5.4.1 单跃迁的二维光谱
p}7&x[fTLk 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
3(*s|V" 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
K/+C6Y? 参考文献
hBE>e a 第6章 二维红外光谱
5@%-=87S 6.1 简介
ly%B!P| 6.1.1 二维红外光谱定义
}V;]c~Q/H 6.1.2 二维红外光谱的用途
M #&L@fg! 6.2 二维红外光谱原理
(b}7Yb]#c 6.3 二维红外光谱实验
r+pjv_R 6.3.1 飞秒红外激光
光源 8vW`E_n 6.3.2 二维红外光谱仪
bu&y w~ 6.3.3 二维红外光谱图
xF|*N<9(</ 6.4 二维红外光谱的应用
{leG~[d 6.4.1 快速动态变化
"q/M8 6.4.2 分子结构
B&N&e