《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。
T]9m:zX9s 《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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0^3+P%(o@ F9a^ED0l\
e2cP
*J T^:fn-S}= 目录
|ZiC`Nt 第1章 时间分辨光谱技术导论
e#S0Fk)z 1.1 时间分辨光谱概述
l63hLz 1.1.1 时间分辨简介
jQ+sn/ROp 1.1.2 飞秒化学
4<gb36)|4 1.2 量子波包
q%i-`S]}qL 1.2.1 量子力学波包
}ptq
)p 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
c{Ou^.yR 1.2.3 波包再现结构
/.1.MssQM 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
}t%W1UJ 1.2.5 波包的产生
{A:j[ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
k|xtr&1N.! 1.2.7 波包测量实例分析
Ba'LRz 1.3 密度矩阵表示
F_H82BE+3 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
t:)ERT") 1.3.2 密度算符与密度矩阵
'hqBo| 1.3.3 纯态和混合态
~}"]&%Q{J 1.3.4 混合态的密度矩阵
t0)<$At6J 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
@~ETj26U' 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
CAD@XZSh 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
4 %W: 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
Qk1xUE 参考文献
!?!C'-ps 第2章 分子光谱学基础
sN6N >{ 2.1 光谱的量子本性
,|kDsR! 2.1.1 一维谐振子的波函数
Zd:Taieh@ 2.1.2 角动量的量子化特征
EYX$pz(x; 2.2 轨道与电子态
.6f%?oo 2.2.1 原子轨道与电子态
Y>+y(ck 2.2.2 分子轨道与电子组态
jMNU ?m: 2.3 分子对称性与分子点群
DA&?e~L&H 2.4 电子跃迁与光谱
XB59Vm0E= 2.4.1 分子的光吸收
w= P9FxB 2.4.2 跃迁矩
[*:6oo98' 2.5 光谱跃迁选择定则
9f+>ix,ek* 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
Av' GB 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
H1n1-!%d 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
Bun><Y
@ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
^=
0m-/ 2.6 激发态性质
GL{57 2.6.1 激发态表示方法
{gbn/{ 2.6.2 激发态寿命
*+)AqKP\Kv 2.6.3 激发态能量
UMl#D>:C< 2.6.4 溶剂效应
$(e#aHB 2.6.5 无辐射跃迁过程
0&_UH}10 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
6GPp>X 参考文献
zOgTQs"ZH 第3章 飞秒激光技术
F#
T 07< 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
/,=@8k!t? 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
Rp7ntI: 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
V'*~L\;pU 3.2.2 克尔透镜锁模原理
a2Pf/D]n 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
A+J*e 3.2.4 激光器锁模运转特性
UhA"nt0 3.2.5 色散与色散补偿
Jc&y9]
3.3 啁啾脉冲放大器
';Zi@f" 3.3.1 展宽器与压缩器
w@JKl5 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
4lhw3,5 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
evkH05+;W 3.4 非线性光学频率变换
M])dJ9&e 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
<Rh6r}f 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
=0uAE7q(9 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
<S?ddp2 3.4.4 频率变换装置实例介绍
8#!i[UFdj 参考文献
e@:sR 第4章 非线性光谱学基础
^j-3av= 4.1 密度算符
B#/Q'V 4.1.1 纯态的密度算符
~.;<
Bj 4.1.2 密度算符的时间演化
]BR,M4 4.1.3 统计平均的密度算符
m3Il3ZY. 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
hW!)w 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
mU}F!J#6 4.1.6 退位相
!,V{zTR 4.1.7 各种表示的层级结构
cuy1DDl 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
rV08ad 4.2 微扰展开
}!IL]0q 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
.{y
uo{u 4.2.2 时间演化算符
,U(1NK8o 4.2.3 相互作用表象
"Ph^BUAb 4.2.4 备注:Heisenberg表象
3Zi@A4Wu 4.2.5 波函数的微扰展开
23~Sjr
4.2.6 密度矩阵的微扰展开
[JF150zr 4.2.7 非线性光学简介
V5*OA??k< 4.2.8 非线性极化强度
Kq i4hK 4.3 双边Feynman图
o=0]el^A 4.3.1 Liouville路径
`ZC<W]WYX/ 4.3.2 时序和准冲击极限
Yw#2uh 4.3.3 旋转波近似
y+7w,m2 4.3.4 相位匹配
U8
nH;}i 参考文献
[jmd 第5章 非线性光谱学原理及其应用
q$=#A7H>3) 5.1 非线性光谱学
8#vc(04( 5.1.1 线性光谱学
C*P7-oE2rh 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
,\NFt`]j 5.1.3 量子拍光谱学
GvBHd%Ot 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
s6>ZREf#J 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
u*hSj)vr1 5.2.1 线性响应
j_Yp>=+[ 5.2.2 非线性响应
CHz+814 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
hP15qKy 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
YpqrZWvh 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
-Z's@'* 5.3.2 Brown振子模型
%n*-VAfE\ 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
8YbE`32 5.4.1 单跃迁的二维光谱
jYKor7KTqT 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
1YH+d0UGn 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
<i,U )Tt^C 参考文献
"s{5O> 第6章 二维红外光谱
6fw(T.Pe 6.1 简介
0\e IQp 6.1.1 二维红外光谱定义
lv04g} W 6.1.2 二维红外光谱的用途
j:VbrR 6.2 二维红外光谱原理
A,a.8!*}vd 6.3 二维红外光谱实验
:8OZ#D_Hl 6.3.1 飞秒红外激光
光源 ;n
7/O5M| 6.3.2 二维红外光谱仪
:5{wf Am 6.3.3 二维红外光谱图
%\:[ o 6.4 二维红外光谱的应用
,k;^G><
= 6.4.1 快速动态变化
;5)P6S.D 6.4.2 分子结构
Om5Y|v"* 6.4.3 分子间相互作用
K57&yVX 6.5 展望
3U0`,c\ao* 参考文献
(=om,g} 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 p9x(D/YP0 7.1 二维光谱原理
OOo3G~2r 7.2 二维可见光谱实验装置
sr{a(4*\ 7.3 数据采集及计算
/#)/; 7.4 理论
$69oV: 7.5 实验结果与讨论
ax<?GjpM 7.5.1 实验
4GX-ma, 7.5.2 理论模拟
Kkm>e{0)AY 7.6 二维电子光谱应用举例
BW$"`T@c6~ 附:三能级系统的三阶响应函数
MB~=f[cUnd 参考文献
XzEc2)0'v 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
xjKR R? 8.1 背景介绍
fR(d 8.2 一维傅里叶变换谱
0|{u{w@!` 8.3 自由感应衰减
c"B{/;A 8.4 非线性响应
Tu).K.p: 8.5 信号辐射和传播
5?]hd*8 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
24z< gO 8.7 二维傅里叶变换谱
G?Q3/y( 参考文献
`ojoOB^L 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
2h5nMI]' 9.1 简介
(pv+c, 9.2 实验光路
6">+
~
G 9.3 数据采集与计算
;wz^gdh; 9.3.1 瞬态光谱动力学
}&wUr>= 9.3.2 数据采集
%H]ptH5 9.3.3 采集程序
+%ee8|\ 9.4 超快实验光路调节技巧
n[lJLm^(_C 9.4.1 双镜法调节光路
hEKf6# 9.4.2 光程设定
wAf\|{Vn 9.4.3 延迟线
nU7>uU 9.4.4 重合的调节
^hZ0IM 9.4.5 光楔的使用
PoG-Rqe 9.4.6 偏振调节
w9< R#y[A 9.4.7 翻转镜的使用
Uq^#r iq 9.5 超连续白光
Y^$X*U/q%U 9.5.1 白光产生简介
{>hC~L?6 9.5.2 白光产生条件
onz?_SAW 9.5.3 白光的色散与色差
g/CSGIIT 9.6 实验检错
um!J]N^ 9.7 其他测量方法
wn/_}]T 9.7.1 锁相放大器
#49kjv@ 9.7.2 门积分平均器
Egg=yF>T 9.7.3 电荷耦合器件
-?V-*jI 参考文献
)u[emv$ 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
/5(Yy} 10.1 方法简介
TQpf Q 10.2 数据矩阵的准备
p@xf^[50k 10.3 奇异值分解的计算
gOSJM1Mr3 10.4 组分的选择方法
jB%lB1Q| 10.5 物理模型的建立
Qz5sxi 10.6 全局拟合
ILEz;D{] 参考文献
(l^3Z3zf& 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
QbkLdM,S* 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
hT`J1nNt 11.1.1 线性偏振光激发
v+46QK|I& 11.1.2 自然光激发
;z}i-cNae 11.2 瞬时和稳态各向异性
JtYP E? 11.2.1 瞬时各向异性
s4A43i'g!h 11.2.2 稳态各向异性
5m\<U` 11.3 各向异性的加和法则
{< )1q ; 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
$'BSH4~|. 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
a,
k'Vk{ 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
Wh+{mvu# 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
&"f"; 11.6 转动布朗运动效应
TC!Yb_H}gN 11.6.1 自由转动
[^Os kJ4 11.6.2 受阻转动
nAW:utTB 11.7 应用
?Y-%'J( 参考文献
EMwS1~3dD 第12章 超快荧光测量技术
Cl;oi}L 12.1 超快荧光测量技术简介
]m
g)Q:d, 12.2 荧光上转换技术
5na~@-9p 12.2.1 相位匹配
H?<N.Dq 12.2.2 光谱带宽与群速失配
PRu 6xsyA 12.2.3 荧光上转换实验
[Dk=? + 12.3 光克尔门技术
4|buk]9 12.3.1 光克尔荧光技术原理
{> eXR?s/ 12.3.2 光克尔荧光技术实验
rI= v 12.4 荧光非共线光参量放大技术
K28+]qy[ 12.4.1 光参量放大基本原理
(G zb 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
27
]':A4_ 12.4.3 数据采集系统
U`R5'Tf; 12.4.4 荧光收集系统
wvO|UP H\ 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
ciBP7>':: 12.5.1 影响光谱增益的因素
Ixb=L(V 12.5.2 理论与实验的对比
[Y|8\Ph`& 12.5.3 光谱失真的解决方法
0h#lJS* 参考文献
sy:[T T!w 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
Oft-w)cYz, 13.1 飞秒激光脉冲
v\KA'PmiP 13.1.1 激光脉冲的数学表示
hL/)|N~ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
7C,&*Ax,9 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
E27vR 7 13.1.4 载波位相
6h|q'.Y 13.1.5 相速和群速
t[ubn+ 13.1.6 波前及波前倾斜
*7CV^mDm 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
%`>nS@1zp 13.2.1 自相关方法
Aw}"gpL 13.2.2 频率分辨光学开关方法
]NUl9t*N4 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
zMj#KA1 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
"$#xK |t 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
3LAIl913 13.3.2 波前倾斜测量
xbdN0MAU 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
YLqGRE`W 参考文献
9>l*lCA 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
rSZd!OQ 14.1 引言
0H6(EzN 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
ozmrw\_}[ 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
$G8E 3|k 14.3.1 高压气体拉曼频移池
`z{%(_+[ 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
AJh w 14.4 红外探测光源
R n}l6kbM 14.4.1 一氧化碳激光器
o|>'h$ 14.4.2 红外单色仪定标
+AR5W(& 14.5 信号探测及数据采集系统
f[@77m* 14.6 数据采集系统的改进
x.7]/) 14.7 温度定标
_wTOmz%|R 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
v=0(~<7B 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
6N!Q:x^4(T 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
\]</w5 Pi, 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
C`$n[kCJ 参考文献
kh
{p%<r{ 第15章 噪声与微弱信号测量
$w)!3c4 15.1 信噪比
`P@T$bC 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
iIMd!Q.)@ 15.3 随机噪声
n,jKmA 15.3.1 随机噪声的正态分布
p2ogn}` 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
T ?$:'XJ 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
s%qF/70' 15.3.4 等效噪声带宽
!Y$h"<M 15.4 电子仪器的固有噪声
W}m)cn3@ 15.4.1 热噪声
c9HrMgW 15.4.2 温漂的影响
UYk/v]ZA 15.4.3 散粒噪声
h}*/Ge]aM 15.4.4 接触噪声
&,}j#3< 15.4.5 放大器级联时的噪声
G}:w@}h/ 15.5 外部干扰噪声及其抑制
gbI^2=YT' 15.5.1 外部干扰的途径
D>HOn^ 15.5.2 传导干扰的抑制
b<a4'M 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
]"t@-PFX< 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
~k!j+>yT 15.6 相敏检测技术
kqM045W7 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
]Y%Vio 参考文献
!j:9`XD| 第16章 接口及计算机控制简介
"Om=N@? 16.1 常用仪器通信接口
6N",-c 16.1.1 串行接口
*C5R}9O5 16.1.2 并行接口
+aJ>rR 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
"]"|"0#i 16.1.4 Ethernet接口
:e_V7t)o 16.1.5 USB接口
_kj wFq 16.2 常用仪器控制编程
软件 IEXt: 16.2.1 Visual C
Hw7;;HK
7 16.2.2 Visual Basic
!zkZQ2{Wn 16.2.3 LabVIEW
>64P6P;S 16.3 常用接口编程示例
xfpa]Z 16.3.1 Visual Basic串口编程
@CTgT-0! 16.3.2 Visual Basic并口编程
v16JgycM 16.3.3 LabVIEW串口编程
6%t1b M
a 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
A;*d}Xe&J 参考文献