《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。
W\o(f W 《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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KD*,u{v; oori t
ZkkXITQkPM .HF+JHIUu 目录
mF[w-<:.d 第1章 时间分辨光谱技术导论
z,[4BM 1.1 时间分辨光谱概述
gR"'|c 1.1.1 时间分辨简介
J{Ei+@^/9 1.1.2 飞秒化学
V6?ku6k 1.2 量子波包
Glcl7f"<^ 1.2.1 量子力学波包
J5}-5sV^ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
gYfN?A*`_ 1.2.3 波包再现结构
c 's=>-X 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
R$4&>VBu 1.2.5 波包的产生
7OYNH0EH 1.2.6 波包运动的实验测量方法
]fIv{[A_
1.2.7 波包测量实例分析
N\1!)b 1.3 密度矩阵表示
P
Ig)h-w? 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
o-Pa3L= 1.3.2 密度算符与密度矩阵
_9wX8fh3D 1.3.3 纯态和混合态
2Otd 1.3.4 混合态的密度矩阵
RyKsM. 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
(p'yya{( 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
,5HQHo@ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
aG}ju; 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
KlDW'R$ 参考文献
c_<m8b{AEF 第2章 分子光谱学基础
gEbe6!; q3 2.1 光谱的量子本性
Lnbbv
* 2.1.1 一维谐振子的波函数
kG/:fP 2.1.2 角动量的量子化特征
N%%2!Z# 2.2 轨道与电子态
oE[wOq+ 2.2.1 原子轨道与电子态
FA<|V!a 2.2.2 分子轨道与电子组态
*P_(hG&c 2.3 分子对称性与分子点群
xGCW-YR9 2.4 电子跃迁与光谱
I4:4)V? 2.4.1 分子的光吸收
G1 z[v3T 2.4.2 跃迁矩
mufi>} 2.5 光谱跃迁选择定则
mk8xNpk B 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
O%;H#3kn&s 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
OF&{mJH"g' 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
X:bv
?o>Y 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
W\:!v%C 2.6 激发态性质
MWl?pG!Y 2.6.1 激发态表示方法
~+}w>jIm{| 2.6.2 激发态寿命
k'E3{8<! 2.6.3 激发态能量
:0x,%V74_! 2.6.4 溶剂效应
<|[G=GA\S! 2.6.5 无辐射跃迁过程
x1</%y5ev 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
i"Hec9Ri 参考文献
D*BZp0x 第3章 飞秒激光技术
A}pmr 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
t+7h(?8L 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
\fIGMoy! 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
a|rN %hA4 3.2.2 克尔透镜锁模原理
e\%+~GUTC= 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
8+K=3=05#U 3.2.4 激光器锁模运转特性
9W88_rE'e} 3.2.5 色散与色散补偿
EITA[Ba B` 3.3 啁啾脉冲放大器
;[TC`DuNj0 3.3.1 展宽器与压缩器
1$T;u~vg 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
ZDuP|" ^ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
V/5.37FSb 3.4 非线性光学频率变换
?=,4{(/) 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
]=\vl>W 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
vaN}M)W/ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
|&OW_*l 3.4.4 频率变换装置实例介绍
2u9O+]EP 参考文献
3<.]+ukm 第4章 非线性光谱学基础
JLo'=( 4.1 密度算符
\JmfQrBQ 4.1.1 纯态的密度算符
IX@g].)C 4.1.2 密度算符的时间演化
mOgsO
4.1.3 统计平均的密度算符
w/_n$hX 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
h!.#r*vV 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
gq9IJ 4.1.6 退位相
=OY&;d!C 4.1.7 各种表示的层级结构
zY_xJ"/9 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
QcQQQM 4.2 微扰展开
0qP&hybL[( 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
XJJdCv^ 4.2.2 时间演化算符
uG<VQ2LM 4.2.3 相互作用表象
Axp#8 4.2.4 备注:Heisenberg表象
J|4q9$ 4.2.5 波函数的微扰展开
}*eiG 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
ZccQ{$0H 4.2.7 非线性光学简介
dQP7CP 4.2.8 非线性极化强度
M]9oSi 4.3 双边Feynman图
s}"5uDfn1F 4.3.1 Liouville路径
}xhat,9 4.3.2 时序和准冲击极限
/8m2oL\< 4.3.3 旋转波近似
j7r! N^ 4.3.4 相位匹配
2y6@:VxSh 参考文献
ybnq;0}$ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
{ a2Y7\C/ 5.1 非线性光谱学
WOqAVd\ 5.1.1 线性光谱学
QY14N{]T\p 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
P(iZGOKUs= 5.1.3 量子拍光谱学
"p]F q, 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
_<Hx1l~ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
X( Q*(_ 5.2.1 线性响应
jvfVB'Tmr 5.2.2 非线性响应
&qR1fbw" 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
iV+'p->/ 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
+Smt8O<N 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
-anLp8G* 5.3.2 Brown振子模型
OPm?kr 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
g;p]lVx=> 5.4.1 单跃迁的二维光谱
4a'O#;ho 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
si`{>e~`6P 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
X`xI~&t_ 参考文献
s=)0y$ 第6章 二维红外光谱
VyRU_<xP 6.1 简介
$lJu2omi1 6.1.1 二维红外光谱定义
[>`[1;a X 6.1.2 二维红外光谱的用途
\)?mIwo7~ 6.2 二维红外光谱原理
m3|KIUP 6.3 二维红外光谱实验
FN$hEc! 6.3.1 飞秒红外激光
光源 <9za!.(zu 6.3.2 二维红外光谱仪
]J=S\ 6.3.3 二维红外光谱图
sU7>q}! 6.4 二维红外光谱的应用
g 4n&k 6.4.1 快速动态变化
T9
@^@l$ 6.4.2 分子结构
5fh@nR 6.4.3 分子间相互作用
&p?Oo^ 6.5 展望
lHYu-}TNP 参考文献
IKJ~sw~AQ 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 7Pt*V@DHS 7.1 二维光谱原理
|=OO$z;q| 7.2 二维可见光谱实验装置
U3ygFW% 7.3 数据采集及计算
pB
@l+
n^ 7.4 理论
%9_wDfw~ 7.5 实验结果与讨论
>.R6\>N% 7.5.1 实验
4SG22$7 W 7.5.2 理论模拟
!U02>X 7.6 二维电子光谱应用举例
cQ4TYr;? 附:三能级系统的三阶响应函数
Dl862$_Q 参考文献
Kuh! b`9 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
0m5Q;|mH 8.1 背景介绍
q.(p.uD 8.2 一维傅里叶变换谱
+uPN+CgQ@ 8.3 自由感应衰减
E(G=~>P 8.4 非线性响应
\!UNale 8.5 信号辐射和传播
tVx.J'"Y 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
`1%SXP1 8.7 二维傅里叶变换谱
{Y5h*BD> 参考文献
!$q1m@K1 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
(vIrXF5Dnj 9.1 简介
]{9oB-;, 9.2 实验光路
v{rc5 ]\R 9.3 数据采集与计算
ArkFC 9.3.1 瞬态光谱动力学
'-#6;_ i< 9.3.2 数据采集
V:42\b7x 9.3.3 采集程序
kO<`RHlX= 9.4 超快实验光路调节技巧
c ;3bX6RD* 9.4.1 双镜法调节光路
p71%-nV 9.4.2 光程设定
;(w=}s%]+ 9.4.3 延迟线
(4V1%0 9.4.4 重合的调节
FV/xp}nz 9.4.5 光楔的使用
$ql-"BB 9.4.6 偏振调节
syh0E=If_ 9.4.7 翻转镜的使用
z(<
E % 9.5 超连续白光
)Jx!VJ^Y 9.5.1 白光产生简介
VGcl)fIqw? 9.5.2 白光产生条件
#e%.z+7I 9.5.3 白光的色散与色差
oWyg/{M 9.6 实验检错
Fc}wuW 9.7 其他测量方法
;J\{r$q 9.7.1 锁相放大器
8O{]ML 9.7.2 门积分平均器
'D(Hqdr;: 9.7.3 电荷耦合器件
s)=L6t^a6 参考文献
9[N'HpQ3 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
SU#
S' 10.1 方法简介
@n(=#Q3 10.2 数据矩阵的准备
1jmhh!, 10.3 奇异值分解的计算
=Ak>2 10.4 组分的选择方法
JXj` 10.5 物理模型的建立
!w
f N~.Y 10.6 全局拟合
MC#bo{Bq3- 参考文献
1,PFz 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
v )7d 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
{yyg=AMz 11.1.1 线性偏振光激发
o\]e}+1[o 11.1.2 自然光激发
<O$'3_S"D 11.2 瞬时和稳态各向异性
|0f\>X I 11.2.1 瞬时各向异性
#`"' 11.2.2 稳态各向异性
6X|KKsPzX 11.3 各向异性的加和法则
l^`!:BOtR 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
cDs#5, 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
-I=}SZ 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
`?JrC3 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
D3.sR\Hxf 11.6 转动布朗运动效应
M/V
>25` 11.6.1 自由转动
P>N\q 11.6.2 受阻转动
<i`EP/x 11.7 应用
iI&SI#;
_ 参考文献
66L*6O4 第12章 超快荧光测量技术
>Dtw^1i 12.1 超快荧光测量技术简介
,A6*EJ\w 12.2 荧光上转换技术
cJ8*[H<NV 12.2.1 相位匹配
6C]!>i}U 12.2.2 光谱带宽与群速失配
&I(|aZx?J 12.2.3 荧光上转换实验
r)j#Skh]. 12.3 光克尔门技术
l3g6y9; 12.3.1 光克尔荧光技术原理
/v!H{Zw=c 12.3.2 光克尔荧光技术实验
7DYD+N+T 12.4 荧光非共线光参量放大技术
V$v;lvt^Uq 12.4.1 光参量放大基本原理
iBUf1v 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
aRG[F*BY 12.4.3 数据采集系统
!d(!1fC 12.4.4 荧光收集系统
RTl7vzG 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
M3z7P.\G 12.5.1 影响光谱增益的因素
0_] aF8j 12.5.2 理论与实验的对比
*Mp<4B 12.5.3 光谱失真的解决方法
5R ec}H 参考文献
S?3{G@!
第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
gwqK`ww 13.1 飞秒激光脉冲
_^'k_a 13.1.1 激光脉冲的数学表示
Cn`%
*w 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
|d`?wm- 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
'xi.. 13.1.4 载波位相
oNCDG|8z 13.1.5 相速和群速
shn-Es* 13.1.6 波前及波前倾斜
t!i F(R\ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
(/KF;J^M 13.2.1 自相关方法
j_H
T 13.2.2 频率分辨光学开关方法
}E1Eq 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
v'@LuF'e8 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
7I44BC*R~ 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
=:0(&NCRq 13.3.2 波前倾斜测量
[c W 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
^X;>?_Bk 参考文献
h=U 4 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
*xjIl<`pK 14.1 引言
JWdG?[$ 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
3}gK`1Nq1 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
k m|wB4 14.3.1 高压气体拉曼频移池
'{u#:TTj 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
>S3 >b 14.4 红外探测光源
7> ]C2! 14.4.1 一氧化碳激光器
e.kt]l 14.4.2 红外单色仪定标
bG&qgbN> 14.5 信号探测及数据采集系统
pxC5a i 14.6 数据采集系统的改进
5(|ud)v 14.7 温度定标
1`AE] 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
h
,n!x:zy@ 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
.KLuGb3JJ 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
N|)V/no 6 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
gjWH
}(K 参考文献
]a%Kn]HI&2 第15章 噪声与微弱信号测量
;lEiOF+d 15.1 信噪比
18HHEW{ 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
SYwNx">Bq 15.3 随机噪声
$3Ia+O 15.3.1 随机噪声的正态分布
0cbF.Um8 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
}<S2W\,G 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
>dGYZfqD 15.3.4 等效噪声带宽
n 3]y$wK 15.4 电子仪器的固有噪声
OE"Bb 15.4.1 热噪声
8UcT?Zp 15.4.2 温漂的影响
<am7t[G." 15.4.3 散粒噪声
zVa+5\Q 15.4.4 接触噪声
6;*(6$; 15.4.5 放大器级联时的噪声
c2f$:XiM 15.5 外部干扰噪声及其抑制
lq5E?B 15.5.1 外部干扰的途径
{cI<4>< 15.5.2 传导干扰的抑制
pk4&-iu9 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
f5-={lUlIS 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
~k(Ez pn# 15.6 相敏检测技术
mx4*zj 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
/0uinx 参考文献
[)pT{QA 第16章 接口及计算机控制简介
yB1>83!q 16.1 常用仪器通信接口
8gxLL59 16.1.1 串行接口
J#]yKgT 16.1.2 并行接口
l :"*]m7o_ 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
jFv<]D%A[ 16.1.4 Ethernet接口
\#r_H9&s6 16.1.5 USB接口
T1&H! 16.2 常用仪器控制编程
软件 VLN3x.BY 16.2.1 Visual C
9="sx 8? 16.2.2 Visual Basic
do,X{\ 16.2.3 LabVIEW
nSiNSLv 16.3 常用接口编程示例
%R>S" 16.3.1 Visual Basic串口编程
OEW,[d 16.3.2 Visual Basic并口编程
>cb
gL% 16.3.3 LabVIEW串口编程
sCl,]g0{ 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
t@n (a 参考文献