《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。
?mH@`c,fM 《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。
)\{'fF gw_|C|!P nK+lE0 市场价:¥ 128.00
#/OUGeJ 价格:¥ 102.40 此商品可以享受免费送货
28nmQ ;yF[2P ;
cu[!D}tVU NTqo`VWe 目录
W8f`J2^"M 第1章 时间分辨光谱技术导论
2HcsQ*H]G 1.1 时间分辨光谱概述
^C!mCTL1N 1.1.1 时间分辨简介
G1}~.%J 1.1.2 飞秒化学
^9&b+u=X 1.2 量子波包
>|wKXz 1.2.1 量子力学波包
8@E8!w&~ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
; D1FAz 1.2.3 波包再现结构
f#@S*^%V$ 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
h^}_YaT\ 1.2.5 波包的产生
}<vvxi 1.2.6 波包运动的实验测量方法
p3g4p 1.2.7 波包测量实例分析
+'-rTi\ 1.3 密度矩阵表示
A#<vG1 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
sz'p3 1.3.2 密度算符与密度矩阵
jvu
N 1.3.3 纯态和混合态
KwS`3 6: 1.3.4 混合态的密度矩阵
EPc!p> 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
CE)*qFs 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
HtxLMzgz<< 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
ylk{! 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
_-n Y2) 参考文献
^w>&?A'! 第2章 分子光谱学基础
aiYo8+{!# 2.1 光谱的量子本性
P3G:th@j= 2.1.1 一维谐振子的波函数
]bIt@GB 2.1.2 角动量的量子化特征
g;8M<`qvf 2.2 轨道与电子态
+Y7Pg'35 2.2.1 原子轨道与电子态
l{8CISO* 2.2.2 分子轨道与电子组态
S#k{e72 * 2.3 分子对称性与分子点群
`%|u! 2.4 电子跃迁与光谱
qYx!jA]O 2.4.1 分子的光吸收
h%'
N hV 2.4.2 跃迁矩
*/nuv
k 2.5 光谱跃迁选择定则
(#oYyM] 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
#zxd;;p3 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
dsV ~|D6: 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
'GkvUrD9D$ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
f3!n$lj 2.6 激发态性质
TM0b-W (H 2.6.1 激发态表示方法
`4LJ;KC( 2.6.2 激发态寿命
u*hH} 2.6.3 激发态能量
,(P %z.P@ 2.6.4 溶剂效应
N r<9u$d9= 2.6.5 无辐射跃迁过程
W,Ty=:qm* 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
S/VA~,KCe; 参考文献
!nwbj21% 第3章 飞秒激光技术
Rb#/qkk/ 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
HcA[QBh 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
ha5e(Hj? 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
V{0%xz # 3.2.2 克尔透镜锁模原理
G.Tpl-m 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
;Z*'D} 3.2.4 激光器锁模运转特性
[m\,+lG?)j 3.2.5 色散与色散补偿
`_GO=QQ 3.3 啁啾脉冲放大器
DcN"=Y 3.3.1 展宽器与压缩器
e8{^f]5 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
:9`qogF> 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
p5-<P?B 3.4 非线性光学频率变换
Qwv '< 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
&U&Zo@ot"x 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
6}ftBmv 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
x9%-plP 3.4.4 频率变换装置实例介绍
j{)~QD ? 参考文献
Y''6NGf 第4章 非线性光谱学基础
.a,(pq Jg 4.1 密度算符
9<l-NU9 _ 4.1.1 纯态的密度算符
?I[h~vr6. 4.1.2 密度算符的时间演化
Aq"PG}Ic 4.1.3 统计平均的密度算符
!lhFKb;
4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
ra]:$XJ5=a 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
V\AK6U@r^ 4.1.6 退位相
>!
oF0R_< 4.1.7 各种表示的层级结构
<(YF5Xm6$h 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
$@2"{9Z 4.2 微扰展开
vL$|9|W( 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
!!WJn} 4.2.2 时间演化算符
ra:GzkIw 4.2.3 相互作用表象
)|RZa|`-G 4.2.4 备注:Heisenberg表象
&DLhb90 4.2.5 波函数的微扰展开
nhewDDu 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
j=W@P- 4.2.7 非线性光学简介
3D[=b%2\ 4.2.8 非线性极化强度
4UD' %}>y 4.3 双边Feynman图
({e7U17[# 4.3.1 Liouville路径
]G*$W+G] 4.3.2 时序和准冲击极限
1i'Zei) 4.3.3 旋转波近似
g/#~N~& 4.3.4 相位匹配
SKR;wu 参考文献
:!O><eQw 第5章 非线性光谱学原理及其应用
E0YU[([G 5.1 非线性光谱学
X2^_~<I{, 5.1.1 线性光谱学
Nd!c2` 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
*H"aOT^{ 5.1.3 量子拍光谱学
1Nj=B_T 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
fa{@$ppx 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
[))JX"a 5.2.1 线性响应
R hio7C 5.2.2 非线性响应
O>AFF@= 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
H)5QqZ8 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
=/9<(Tt%m 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
o1k#."wHr 5.3.2 Brown振子模型
KO&:06V{ 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
-~O/NX 5.4.1 单跃迁的二维光谱
@9vvR7{P 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
oLS7`+b$ 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
!M(:U,?B 参考文献
r6t&E%b 第6章 二维红外光谱
~ziexZ=N 6.1 简介
e+@xsn3 6.1.1 二维红外光谱定义
)6{P8k4Zr 6.1.2 二维红外光谱的用途
GV8)Kor% 6.2 二维红外光谱原理
M&yqfb[ 6.3 二维红外光谱实验
oZ:{@= 6.3.1 飞秒红外激光
光源 5B*qbM 6.3.2 二维红外光谱仪
,I`_F, 6.3.3 二维红外光谱图
.zSD`v@[ 6.4 二维红外光谱的应用
|I^y0Q:K 6.4.1 快速动态变化
a$m_D!b~_ 6.4.2 分子结构
_-%d9@x 6.4.3 分子间相互作用
%F J#uQXZ 6.5 展望
Y<Q\d[3^F 参考文献
Ae49n4J 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 wmYvD< 7.1 二维光谱原理
|$e:* 7.2 二维可见光谱实验装置
0S.?E.-&0 7.3 数据采集及计算
WZ?!!
7.4 理论
H]Wp%"L 7.5 实验结果与讨论
#ElejQ|? 7.5.1 实验
5pJ*1pfeo 7.5.2 理论模拟
J]fS({(\I 7.6 二维电子光谱应用举例
Mr*|9h 附:三能级系统的三阶响应函数
.pvxh|V 参考文献
_tj&Psp 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
Dp^/gL= 8.1 背景介绍
RrWNJ&o 8.2 一维傅里叶变换谱
(WE,dY+. 8.3 自由感应衰减
=M<z8R 8.4 非线性响应
lIh[|] 8.5 信号辐射和传播
io4aYB\ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
0=;YnsY 8.7 二维傅里叶变换谱
kG^dqqn6 参考文献
<Tx C!{< 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
A]?^ H< 9.1 简介
2OalAY6RS 9.2 实验光路
uRQ_'l 9.3 数据采集与计算
16$y`~c-z 9.3.1 瞬态光谱动力学
GZ8:e3ri 9.3.2 数据采集
Bq!cY Wj 9.3.3 采集程序
&71e5<(dG 9.4 超快实验光路调节技巧
I/B1qw;MN 9.4.1 双镜法调节光路
y $V[_TN 9.4.2 光程设定
j} RzXJ~t 9.4.3 延迟线
(1){A8=?o 9.4.4 重合的调节
s, XM9h>P4 9.4.5 光楔的使用
wFL3&* 9.4.6 偏振调节
.7Kk2Y 9.4.7 翻转镜的使用
iP "EA8 9.5 超连续白光
"s]y!BLk 9.5.1 白光产生简介
.mPg0 9.5.2 白光产生条件
<y>:B}9' 9.5.3 白光的色散与色差
6c<ezEJ 9.6 实验检错
Kx6y"
{me| 9.7 其他测量方法
%j{.0H 9.7.1 锁相放大器
~HDdO3 9.7.2 门积分平均器
o6|-=FcvC 9.7.3 电荷耦合器件
I]uhi{\C 参考文献
%EI<@Ps8c 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
[rdsv 10.1 方法简介
d
4O 10.2 数据矩阵的准备
N[k<@Q?*a 10.3 奇异值分解的计算
)+Y&4Qu 10.4 组分的选择方法
f\K#>u*
Q 10.5 物理模型的建立
OD+5q(!"a 10.6 全局拟合
TnE+[.Qu 参考文献
nGrVw& 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
L2|aHI1'l 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
6^YJ] w 11.1.1 线性偏振光激发
ZBc|438[ 11.1.2 自然光激发
#WufZ18# 11.2 瞬时和稳态各向异性
P*G+eqX 11.2.1 瞬时各向异性
Q$=*aUU%G 11.2.2 稳态各向异性
V(mnyI 11.3 各向异性的加和法则
X+ f9q0 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
yFM>T\@ 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
km\%BD~ 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
2QayM?k8 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
2)\vj5<~$ 11.6 转动布朗运动效应
c8DZJSO 11.6.1 自由转动
L11L23: 11.6.2 受阻转动
p|VcMxT9- 11.7 应用
vJCf~' 参考文献
o3h -=t 第12章 超快荧光测量技术
0kLEBoOh 12.1 超快荧光测量技术简介
<_:zI r, 12.2 荧光上转换技术
BaL]mIx 12.2.1 相位匹配
Z> 74.r 12.2.2 光谱带宽与群速失配
PXEKV0y 12.2.3 荧光上转换实验
')o0O9/; 12.3 光克尔门技术
P s#>y& 12.3.1 光克尔荧光技术原理
FH\CK 12.3.2 光克尔荧光技术实验
BGqa-d 12.4 荧光非共线光参量放大技术
y\[r(4h 12.4.1 光参量放大基本原理
Ew4g'A:H 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
eXzXd*$S 12.4.3 数据采集系统
;KcFy@ 6q5 12.4.4 荧光收集系统
8(A{;9^g 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
gdi`x|0 12.5.1 影响光谱增益的因素
- L~Uu^o 12.5.2 理论与实验的对比
}kPVtSQ 12.5.3 光谱失真的解决方法
m6U8)!)T 参考文献
"!q?P"
@C 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
9S1#Lr`r 13.1 飞秒激光脉冲
MUcNC\`z 13.1.1 激光脉冲的数学表示
iJP{|-h 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
6P+DnS[] 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
kwar}:` 13.1.4 载波位相
*K)0UKBr 13.1.5 相速和群速
1xTTJyoq 13.1.6 波前及波前倾斜
|I1+"Mp 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
3k{ @.V?] 13.2.1 自相关方法
knSuzq%* 13.2.2 频率分辨光学开关方法
~B_ D@gV| 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
Q!$IQJ]|Y 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
~`Sle
xK|} 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
_A-V@%3 13.3.2 波前倾斜测量
;.s:X 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
( u f5\}x 参考文献
kxo.v |)8 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
v*r9j8 14.1 引言
,F:=(21 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
V^En8 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
gpAHC 14.3.1 高压气体拉曼频移池
E1W:hGI 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
t _\MAK 14.4 红外探测光源
&=zU611, 14.4.1 一氧化碳激光器
p@tp]u`7 14.4.2 红外单色仪定标
NG9vml 14.5 信号探测及数据采集系统
m2b`/JW 14.6 数据采集系统的改进
tpU
D0Z) 14.7 温度定标
xIgql}. 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
a8JN19}D 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
N!m%~kS9k< 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
:`J>bHE 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
Hsl{rN
参考文献
^saM$e^c: 第15章 噪声与微弱信号测量
F^rl$#pCS 15.1 信噪比
Zh,]J ` 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
JZ K7uB,X 15.3 随机噪声
t w!.%_1^ 15.3.1 随机噪声的正态分布
}17bV, t 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
fuyl/bx} 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
-+P7:4/ 15.3.4 等效噪声带宽
mV zu~xym 15.4 电子仪器的固有噪声
GP]TnQ<*; 15.4.1 热噪声
k1iLnza% 15.4.2 温漂的影响
t/ eo] 15.4.3 散粒噪声
;+%Z@b% 15.4.4 接触噪声
^zeL+(@ r/ 15.4.5 放大器级联时的噪声
~:Ixmqi}R 15.5 外部干扰噪声及其抑制
DMMLzS0A 15.5.1 外部干扰的途径
b~as64 15.5.2 传导干扰的抑制
\`gEu{ 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
+H}e)1^I 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
u]*5Ex (? 15.6 相敏检测技术
M=+M8M`Iy 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
Omb.53+ 参考文献
%uuH^ A 第16章 接口及计算机控制简介
/e<5Np\X 16.1 常用仪器通信接口
K;C_Z/<% 16.1.1 串行接口
G>0)I 16.1.2 并行接口
k<Oy%+C 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
Y)OBTX 16.1.4 Ethernet接口
4W-"|Z_x 16.1.5 USB接口
i;]CL[#2e` 16.2 常用仪器控制编程
软件 h0XH`v 16.2.1 Visual C
"Q?_ EE n 16.2.2 Visual Basic
xgs@gw7!n0 16.2.3 LabVIEW
GLcd9|H 16.3 常用接口编程示例
h--45`cE 16.3.1 Visual Basic串口编程
Y?t2,cm 16.3.2 Visual Basic并口编程
[`9^QEj 16.3.3 LabVIEW串口编程
dyl
0]Z 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
qmID-t" 参考文献