《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。
h_3E)jc 《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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j[G dhf!o0'1M 目录
Q%f^)HZGR 第1章 时间分辨光谱技术导论
Vl=l?A8 1.1 时间分辨光谱概述
=M[bnq*\ 1.1.1 时间分辨简介
hPkWCoQpq 1.1.2 飞秒化学
b)5uf'?- 1.2 量子波包
'ud{m[| 1.2.1 量子力学波包
:B5Fdp3 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
c&?m>2^6 1.2.3 波包再现结构
l<LP& 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
03qQ'pq 1.2.5 波包的产生
%i9E @EV 1.2.6 波包运动的实验测量方法
RSyUaA 1.2.7 波包测量实例分析
"R1NG?;q 1.3 密度矩阵表示
(pCrmyB 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
RYQR(v 1.3.2 密度算符与密度矩阵
vzs)[AD 1.3.3 纯态和混合态
+yH7v5W 1.3.4 混合态的密度矩阵
TA`1U;c{n 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
BxWPC#5
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
2Aazy'/ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
v6M6>&RR| 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
t~EPn. 参考文献
Vvn2 Ep 第2章 分子光谱学基础
gmO! 2.1 光谱的量子本性
qn<|-hA* 2.1.1 一维谐振子的波函数
k"T}2 7 2.1.2 角动量的量子化特征
wOEj)fp. 2.2 轨道与电子态
,j2Udn}
2.2.1 原子轨道与电子态
9Zt`u,; 2.2.2 分子轨道与电子组态
rb2S7k0{ 2.3 分子对称性与分子点群
UXc-k 2.4 电子跃迁与光谱
ug!s7fo^ 2.4.1 分子的光吸收
7$vYo
_ 2.4.2 跃迁矩
QT<
}]
0 2.5 光谱跃迁选择定则
.9 on@S 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
q77;ZPfs8 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
[#<-ZC#T* 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
?wiCQ6*$ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
b9KP( _ 2.6 激发态性质
3s,g* 2.6.1 激发态表示方法
xd q?/^E 2.6.2 激发态寿命
+j`5F3@ 2.6.3 激发态能量
av}k)ZT_ 2.6.4 溶剂效应
e#L8X
{f 2.6.5 无辐射跃迁过程
\=?a/ 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
w(*vj 参考文献
TluW-S 第3章 飞秒激光技术
UqFO|r"M 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
h:b)Wr 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
KQaxvU)L 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
xjuN- 3.2.2 克尔透镜锁模原理
8`q:Gz=M\ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
t9k zw*U9 3.2.4 激光器锁模运转特性
$<dH?%!7 3.2.5 色散与色散补偿
k$z_:X 3.3 啁啾脉冲放大器
(Ft+uuG 3.3.1 展宽器与压缩器
fnjPSts0 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
_wbF>z 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
ITE{@1 3.4 非线性光学频率变换
4C6YO 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
-j#2}[J7 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
}WC[$Y_@ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
Sxt"B 3.4.4 频率变换装置实例介绍
[i21FX 参考文献
0rQMLx 第4章 非线性光谱学基础
<.x{|p 4.1 密度算符
fy>{QC\ 4.1.1 纯态的密度算符
. oF
&Ff/[ 4.1.2 密度算符的时间演化
.LPV#& 4.1.3 统计平均的密度算符
qTRsZz@ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
!_]Y~[ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
mDA:nx%5< 4.1.6 退位相
n$MO4s8) 4.1.7 各种表示的层级结构
O%WIf__Q 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
gD-d29pQ 4.2 微扰展开
R$h<<v)% 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
?qv
!w~m< 4.2.2 时间演化算符
IA fcT!{ 4.2.3 相互作用表象
g+8OekzB5 4.2.4 备注:Heisenberg表象
: Xda1S 4.2.5 波函数的微扰展开
jnkR}wAA 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
I13y6= d 4.2.7 非线性光学简介
J|W<; 4.2.8 非线性极化强度
2prU 4.3 双边Feynman图
B+|Kjlt 4.3.1 Liouville路径
P>y@kPi 4.3.2 时序和准冲击极限
m<<+ 4.3.3 旋转波近似
QGMV}y 4.3.4 相位匹配
|%BOZT 参考文献
S*,17+6dV 第5章 非线性光谱学原理及其应用
^rB8? kt 5.1 非线性光谱学
q\9JgD) 5.1.1 线性光谱学
z 4e7PW| 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
vz@A;t 5.1.3 量子拍光谱学
U45e2~1!O 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
lB8-Z ow 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
S^JbyD_yoh 5.2.1 线性响应
vOH4# 5.2.2 非线性响应
DHg:8%3x 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
0.Q
Ujw 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
RF?`vRZOe 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
v8w q,CYV 5.3.2 Brown振子模型
G~]Uk*M
q 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
#JqB ;'\ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
Zcey|m*| 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
cRC6 s8 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
~V:\ _{mE 参考文献
(fhb0i- 第6章 二维红外光谱
?=u\n;w) 6.1 简介
{Ea
b
j 6.1.1 二维红外光谱定义
[DYQ"A=)d 6.1.2 二维红外光谱的用途
"-Mp_O] 6.2 二维红外光谱原理
;_XFo&@ 6.3 二维红外光谱实验
,Y@Gyx!4 6.3.1 飞秒红外激光
光源 (Nq=H)cm8 6.3.2 二维红外光谱仪
av(6wht8 6.3.3 二维红外光谱图
j\ZXG=j 6.4 二维红外光谱的应用
f'F?MINJP 6.4.1 快速动态变化
+Z,;,5'5G 6.4.2 分子结构
`](e:be} 6.4.3 分子间相互作用
2zX]\s?3 6.5 展望
xPdG*OcX! 参考文献
0RzEY!9g+ 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟
X hR4ru` 7.1 二维光谱原理
\a<wKTkn 7.2 二维可见光谱实验装置
B 5L2< 7.3 数据采集及计算
EX*HiZU> 7.4 理论
)J=! L\ 7.5 实验结果与讨论
?C]vS_jAh 7.5.1 实验
>:SHV W 7.5.2 理论模拟
}YQX~=" 7.6 二维电子光谱应用举例
7o\@>rNWP 附:三能级系统的三阶响应函数
xexaQuK 参考文献
`4r 3l S 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
ip\sXVR 8.1 背景介绍
53_Hl]#qZ 8.2 一维傅里叶变换谱
zg>zUe
bA 8.3 自由感应衰减
p;a,#IJu 8.4 非线性响应
c&6I[R 8.5 信号辐射和传播
b\f
O8{k 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
&{5,:%PXw 8.7 二维傅里叶变换谱
>[f?vrz 参考文献
4>YR{ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
G+9,,`2 9.1 简介
XoK:N$\}t 9.2 实验光路
*YI98 9.3 数据采集与计算
VD AaYDi 9.3.1 瞬态光谱动力学
TT%M'5& 9.3.2 数据采集
oE@a'*.\ 9.3.3 采集程序
'B$yo] 9.4 超快实验光路调节技巧
f^3*)Ni 9.4.1 双镜法调节光路
{'flJ5] 9.4.2 光程设定
y<UK:^t31V 9.4.3 延迟线
S
E<FL/x1# 9.4.4 重合的调节
!"AvY y9 9.4.5 光楔的使用
QP==?g3 9.4.6 偏振调节
s3N'02G 9.4.7 翻转镜的使用
8bGd} ( 9.5 超连续白光
2g
`o 9.5.1 白光产生简介
!"e5h`/ADM 9.5.2 白光产生条件
BkAm/R 9.5.3 白光的色散与色差
:]K4KFM 9.6 实验检错
eSn+ B;
9.7 其他测量方法
g@Z))M+ 9.7.1 锁相放大器
q_lKKzA 9.7.2 门积分平均器
-]Bq|qTH[( 9.7.3 电荷耦合器件
_rMg}F" 参考文献
W ~<^L\Lu 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
$GV7o{"& 10.1 方法简介
Yu/ID!`Z 10.2 数据矩阵的准备
[|wZ77\ 10.3 奇异值分解的计算
W-f=]eWg 10.4 组分的选择方法
<\y@*fg+ 10.5 物理模型的建立
yqs4[C 10.6 全局拟合
`cn#B
BV 参考文献
x^qVw5{n 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
nUr5Qn? 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
2>9C-VL2 11.1.1 线性偏振光激发
1#g2A0U, 11.1.2 自然光激发
qArM|\l1 11.2 瞬时和稳态各向异性
P;y45b 11.2.1 瞬时各向异性
e4$H&'b| 11.2.2 稳态各向异性
X #dmo/L8 11.3 各向异性的加和法则
PNhe 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
N];NAMp 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
`RT>}_j 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
68|E9^`l 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
;V_e>TyG 11.6 转动布朗运动效应
]EbM9Fo-U 11.6.1 自由转动
Mt|zyXyzX 11.6.2 受阻转动
YMyfL8bO 11.7 应用
;O5zUl-` 参考文献
S7 2+d%$ 第12章 超快荧光测量技术
Y Uc+0 12.1 超快荧光测量技术简介
, pfG 12.2 荧光上转换技术
S}3fr^{. 12.2.1 相位匹配
bP#:Oi0v` 12.2.2 光谱带宽与群速失配
v"$L702d$\ 12.2.3 荧光上转换实验
5~U/ 12.3 光克尔门技术
Kn{4;Xk\ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
SR
hiQ 12.3.2 光克尔荧光技术实验
h&iC;yj= 12.4 荧光非共线光参量放大技术
Ny7 S 12.4.1 光参量放大基本原理
"{+QW 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
s[*rzoA 12.4.3 数据采集系统
0o4XUW 12.4.4 荧光收集系统
!,uE]gwLw 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
$Wol?)z 12.5.1 影响光谱增益的因素
octL"t8w 12.5.2 理论与实验的对比
qwcD`HV, 12.5.3 光谱失真的解决方法
]cvwIc"> 参考文献
*Q.>-J<S 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
GA)`-*.R 13.1 飞秒激光脉冲
8`{:MkXP 13.1.1 激光脉冲的数学表示
}tuC} 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
B@))8.h] 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
Po0A#Z l 13.1.4 载波位相
R^fPIv`q 13.1.5 相速和群速
v~C
Czg 13.1.6 波前及波前倾斜
cZ*@$%_ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
3`?7<YJ 13.2.1 自相关方法
M0"_^? 13.2.2 频率分辨光学开关方法
nW:C/{n2tG 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
=%O6:YM
13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
MJ)RvNF 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
aO[w/cGQ 13.3.2 波前倾斜测量
DfD&)tsMQ 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
!|uWH 参考文献
?UR0:f:}oc 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
6_;icpN] 14.1 引言
I@N8gn 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
LOYk9m 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
BOX2O.Pm 14.3.1 高压气体拉曼频移池
|-ALklXr 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
e%M;?0j 14.4 红外探测光源
d1T!+I 14.4.1 一氧化碳激光器
,qwuLBW 14.4.2 红外单色仪定标
R\f+SvE 14.5 信号探测及数据采集系统
IP pN@ 14.6 数据采集系统的改进
8Fh)eha9f 14.7 温度定标
r;2^#6/Z 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
Jpq~ 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
%;'s4ly 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
T::85 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
gJ{)-\ 参考文献
6MW{,N 第15章 噪声与微弱信号测量
ajT*/L!0_ 15.1 信噪比
kTB0b*V 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
B6 ;|f'e! 15.3 随机噪声
n@i HFBb 15.3.1 随机噪声的正态分布
uW{l(}0N 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
B$K=\6o 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
Or+U@vAnk 15.3.4 等效噪声带宽
bJ%h53 15.4 电子仪器的固有噪声
w9imKVry 15.4.1 热噪声
+\A,&;!SR 15.4.2 温漂的影响
:Yl-w-oe 15.4.3 散粒噪声
V!=,0zy~Z 15.4.4 接触噪声
3"i-o$P 15.4.5 放大器级联时的噪声
N+xP26D8 15.5 外部干扰噪声及其抑制
{P./==^0 15.5.1 外部干扰的途径
SfyQ$$Z 15.5.2 传导干扰的抑制
G` A4|+W" 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
?l )[7LR4 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
0OE:[pR 15.6 相敏检测技术
_{KG
4+5\X 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
SH$PwJ U 参考文献
t:Q*gWRh 第16章 接口及计算机控制简介
%$L{R 16.1 常用仪器通信接口
q9_OGd|P 16.1.1 串行接口
Gd=RyoJl 16.1.2 并行接口
*)Zdz9E'1( 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
=,8]nwgo 16.1.4 Ethernet接口
>GRxHK@G 16.1.5 USB接口
6{b>p+U 16.2 常用仪器控制编程
软件 n>YKa)|W` 16.2.1 Visual C
`^&OF uee 16.2.2 Visual Basic
}Y\%RA 16.2.3 LabVIEW
t{96p77)= 16.3 常用接口编程示例
Yq
KCeg 16.3.1 Visual Basic串口编程
5;EvNu 16.3.2 Visual Basic并口编程
,qxu|9L 16.3.3 LabVIEW串口编程
ZE}}W_ 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
5]0<9a 参考文献