《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。
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3 《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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#-@Uq6Y '(rD8 pc 目录
1Acs0`3 第1章 时间分辨光谱技术导论
>~nr,V.q 1.1 时间分辨光谱概述
b>VV/j4!/ 1.1.1 时间分辨简介
g4b#U\D@)/ 1.1.2 飞秒化学
,h*N9}xYTi 1.2 量子波包
,dR.Sacv 1.2.1 量子力学波包
HE-5e):
k 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
zWhj>Za 1.2.3 波包再现结构
LXh}U>a9 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
rR :ZTfJs" 1.2.5 波包的产生
\*=wm$p&* 1.2.6 波包运动的实验测量方法
C1e@{> 1.2.7 波包测量实例分析
`-.2Z
0 1.3 密度矩阵表示
%~PcJhz 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
>5#}/G& 1.3.2 密度算符与密度矩阵
~abyjM 1.3.3 纯态和混合态
`_)H aF>/ 1.3.4 混合态的密度矩阵
Vy
I\Jmr 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
Te
L&6F$ 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
&>C+5`bg 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
[U/h'A.j 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
P%lD9<jED 参考文献
E`I(x&_ 第2章 分子光谱学基础
aqN{@| 2.1 光谱的量子本性
\?
)S{ 2.1.1 一维谐振子的波函数
n|)((W 2.1.2 角动量的量子化特征
T>'O[=UWh 2.2 轨道与电子态
J)Y`G4l2@ 2.2.1 原子轨道与电子态
m9A%Z bQ^ 2.2.2 分子轨道与电子组态
Rlk3AWl2u 2.3 分子对称性与分子点群
D$K'Qk 2.4 电子跃迁与光谱
#WSqh + 2.4.1 分子的光吸收
OyVP_Yx,V 2.4.2 跃迁矩
#jW -&a 2.5 光谱跃迁选择定则
_*6]4\; 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
myR{}G 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
$
mE*= 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
G~8BND[." 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
H^*AaA9- 2.6 激发态性质
UjQz 2.6.1 激发态表示方法
M%`CzCL
u 2.6.2 激发态寿命
Z8ea)_{# 2.6.3 激发态能量
P?/JyiO} 2.6.4 溶剂效应
`6)Qi*Z 2.6.5 无辐射跃迁过程
3\@2!:> 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
<[)-Q~Gg5 参考文献
V^n6~O 第3章 飞秒激光技术
`!Z?F]):G 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
&>,]YrU 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
up'`)s' 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
2$5">%? 3.2.2 克尔透镜锁模原理
UgGa]b[9A 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
xj;:B( i 3.2.4 激光器锁模运转特性
IS&qFi}W|W 3.2.5 色散与色散补偿
(l^7EpNs 3.3 啁啾脉冲放大器
{\D&* 3.3.1 展宽器与压缩器
mG\QF0h 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
(Of6Ij? 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
H%@f ^ 3.4 非线性光学频率变换
P-Y_$Nv0g 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
]6^<VC`5D 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
bPxL+
+ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
YUEyGhkMV{ 3.4.4 频率变换装置实例介绍
~dr,;NhOLJ 参考文献
s6 g"uF>k 第4章 非线性光谱学基础
}8x+F2i 4.1 密度算符
sh_;98^ 4.1.1 纯态的密度算符
]##aAh-P4& 4.1.2 密度算符的时间演化
F)hj\aHm k 4.1.3 统计平均的密度算符
s)]j X 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
^qR|lA@=\ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
4-.K<-T%D 4.1.6 退位相
CVa>5vt 4.1.7 各种表示的层级结构
q-<DYVG+ 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
7x6M]1F 4.2 微扰展开
kP%hgZ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
*I(6hB 4.2.2 时间演化算符
"5V;~}=S 4.2.3 相互作用表象
W]oD(eZ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
C K7([>2 4.2.5 波函数的微扰展开
(NvjX})eh 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
N x&/p$d 4.2.7 非线性光学简介
=:s`C,l.4 4.2.8 非线性极化强度
hi[nUG(OI 4.3 双边Feynman图
%LMpErZO 4.3.1 Liouville路径
=%7drBo D 4.3.2 时序和准冲击极限
!#)t<9]fv 4.3.3 旋转波近似
`HRL .uX 4.3.4 相位匹配
|ky40[C 参考文献
RJWO h 第5章 非线性光谱学原理及其应用
M4C8K{} 5.1 非线性光谱学
U9:)qvMXe 5.1.1 线性光谱学
X
61|:E 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
n>ui'}L 5.1.3 量子拍光谱学
GJ*IH9YR 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
L?[m$l!T} 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
VC88re` 5.2.1 线性响应
K'ZNIRr/C 5.2.2 非线性响应
* hs&^G 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
0A)0Zw 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
fmz"Zg9= 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
oFU:]+.+D 5.3.2 Brown振子模型
w{W+WJ 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
{}YA7M:L 5.4.1 单跃迁的二维光谱
x
7by|G( 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
H[~ D]RG}' 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
h:8P9WhWF 参考文献
d-~V. 第6章 二维红外光谱
6j|Ncv 6.1 简介
g{]6*`/Z 6.1.1 二维红外光谱定义
S $p>sItO 6.1.2 二维红外光谱的用途
U80=f2 6.2 二维红外光谱原理
ytIPY7E 6.3 二维红外光谱实验
Km(i}:6" 6.3.1 飞秒红外激光
光源 J 4gtm"2) 6.3.2 二维红外光谱仪
j?N<40z 6.3.3 二维红外光谱图
'."_TEIF 6.4 二维红外光谱的应用
xfb .Z( 6.4.1 快速动态变化
TGF$zvd 6.4.2 分子结构
a yoC]rE 6.4.3 分子间相互作用
+LRKS 6.5 展望
z{W Cw 参考文献
X
hq ss), 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 qf x*a88 7.1 二维光谱原理
2#.s{ Bv 7.2 二维可见光谱实验装置
12Oa_6<\0; 7.3 数据采集及计算
jB?SX 7.4 理论
;g!rc#z2g 7.5 实验结果与讨论
u}nS dZC 7.5.1 实验
lJdBUoO 7.5.2 理论模拟
,&UKsrs_ 7.6 二维电子光谱应用举例
bSsg` 附:三能级系统的三阶响应函数
6MVu"0# 参考文献
c* ueI5i 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
zQyI4RHG[ 8.1 背景介绍
v])ew| 8.2 一维傅里叶变换谱
=5\*Zh1 8.3 自由感应衰减
cHvm 8.4 非线性响应
\|0z:R;X 8.5 信号辐射和传播
'OA*aQ=K 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
Yg8*)u0 8.7 二维傅里叶变换谱
T aS1%( 参考文献
\n[kzi7 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
o.ZR5 `. 9.1 简介
`<nxXsLe 9.2 实验光路
Lk !)G'42 9.3 数据采集与计算
J#$U<`j*G 9.3.1 瞬态光谱动力学
WLl8oE<X 9.3.2 数据采集
L?h?LZnq 9.3.3 采集程序
&4:R(]| 9.4 超快实验光路调节技巧
E2dM0r<] 9.4.1 双镜法调节光路
9f!
M1 9.4.2 光程设定
e-rlk5k%f 9.4.3 延迟线
@R5^J{T 9.4.4 重合的调节
v'i'I/ 9.4.5 光楔的使用
F^.A~{&L 9.4.6 偏振调节
NT+.E[J6 9.4.7 翻转镜的使用
5sT3|yq 9.5 超连续白光
9rMO= 9.5.1 白光产生简介
v@=qVwX 9.5.2 白光产生条件
$9`#p/V 9.5.3 白光的色散与色差
C7C4
eW8 9.6 实验检错
p^8a<e?f~f 9.7 其他测量方法
M8~3 0L 9.7.1 锁相放大器
3=d%WPgQ 9.7.2 门积分平均器
uN)c!='I 9.7.3 电荷耦合器件
4
.
7X*1 参考文献
hWy@?r. 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
?y?9;; 10.1 方法简介
yh
E% X 10.2 数据矩阵的准备
?0; 2ct 10.3 奇异值分解的计算
v.|#^A?Qx 10.4 组分的选择方法
)k Wxp 10.5 物理模型的建立
w1tM !4r 10.6 全局拟合
/wLBmh1" 参考文献
7W)W9=&BT 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
TLsF c^X 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
;z4J)qw 11.1.1 线性偏振光激发
3Q$4`p; 11.1.2 自然光激发
LTe ({6l0 11.2 瞬时和稳态各向异性
}&vD(hX 11.2.1 瞬时各向异性
gML8lu0) 11.2.2 稳态各向异性
%>&ex0j] 11.3 各向异性的加和法则
*:n7B\. 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
Lng. X8D 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
94w)Yln 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
}.A]=Ew 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
~LS</_N 11.6 转动布朗运动效应
'V?FeWp 11.6.1 自由转动
j,.M!q] 11.6.2 受阻转动
+;~N; BT 11.7 应用
6bPxEILm 参考文献
vW &G\L 第12章 超快荧光测量技术
_8.TPB]no 12.1 超快荧光测量技术简介
=6~ 12.2 荧光上转换技术
BaQyn 6B 12.2.1 相位匹配
dcY(1p) 12.2.2 光谱带宽与群速失配
Z+v,o1 12.2.3 荧光上转换实验
4H6Fq*W{k 12.3 光克尔门技术
cTq@"v di 12.3.1 光克尔荧光技术原理
,1{qZ(l1 12.3.2 光克尔荧光技术实验
Q` u# 12.4 荧光非共线光参量放大技术
MSmr7%g3D 12.4.1 光参量放大基本原理
o4" [{LyT 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
1O`V_d) 12.4.3 数据采集系统
><}nZ7 12.4.4 荧光收集系统
HFFG4' 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
7GO9z<m) 12.5.1 影响光谱增益的因素
;y,g%uqE 12.5.2 理论与实验的对比
q? "> 12.5.3 光谱失真的解决方法
44u)F@) 参考文献
+KbkdYZ 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
qj;i03 +@ 13.1 飞秒激光脉冲
WJD2(el 13.1.1 激光脉冲的数学表示
YIRe__7-NU 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
&ww-t.. 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
'd~(=6J 13.1.4 载波位相
5.\p]>|G1 13.1.5 相速和群速
U,WMP<5& 13.1.6 波前及波前倾斜
ZR\N~. 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
x:Q\pZ 13.2.1 自相关方法
ycBgr,Ynu< 13.2.2 频率分辨光学开关方法
Aars\
13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
D>y5&` 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
BI?, 3 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
59zWB,y(P 13.3.2 波前倾斜测量
-|FHv+ 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
08xo_Oysq 参考文献
q~}oU5 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
:k_&Zd j,B 14.1 引言
)pl5nu#< 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
j;`pAN(' 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
q'8*bu_ 14.3.1 高压气体拉曼频移池
>
'=QBW 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
cjL)M=pIS 14.4 红外探测光源
R%szN.cI 14.4.1 一氧化碳激光器
[e` |< 14.4.2 红外单色仪定标
t}k:wzZ@ 14.5 信号探测及数据采集系统
`/[5/% 14.6 数据采集系统的改进
dE"_gwtX 14.7 温度定标
!Wr<T!T 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
]_(hUj._ 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
Md~SzrU 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
LVg#E*J 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
k( Sda>- 参考文献
gbzBweWF 第15章 噪声与微弱信号测量
lC#wh2B6 15.1 信噪比
dXxf{|gk> 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
PV#h_X<l% 15.3 随机噪声
7nT|yL? 15.3.1 随机噪声的正态分布
rhkKK_ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
y^ skE{ 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
/ ]8e[t>!f 15.3.4 等效噪声带宽
, mz;$z6i 15.4 电子仪器的固有噪声
-7&ywgxl 15.4.1 热噪声
h|]cZMGo 15.4.2 温漂的影响
26/<\{q~ 15.4.3 散粒噪声
k{mBG9[z 15.4.4 接触噪声
_{`Z?lt 15.4.5 放大器级联时的噪声
;J|t-$Z 15.5 外部干扰噪声及其抑制
48wt 15.5.1 外部干扰的途径
h)Fc<,vwBE 15.5.2 传导干扰的抑制
{LjzkXs 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
?w(hPUd!2 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
<5G(Y#s/? 15.6 相敏检测技术
fof}I:vO 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
R*pPUw\yn 参考文献
_b<;n|^ 第16章 接口及计算机控制简介
Z5TA4Q+Q 16.1 常用仪器通信接口
=u}~\ 'd 16.1.1 串行接口
{{G3^ysa 16.1.2 并行接口
!AXLoq$SY 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
xy:Mb =r 16.1.4 Ethernet接口
b\JU%89 16.1.5 USB接口
:oy2mi; 16.2 常用仪器控制编程
软件 r5xm7- `c 16.2.1 Visual C
'l(s)Oa{M: 16.2.2 Visual Basic
xwo*kFg 16.2.3 LabVIEW
jv.tg,c _6 16.3 常用接口编程示例
P@@MQ[u?!. 16.3.1 Visual Basic串口编程
)!0}<_2 16.3.2 Visual Basic并口编程
jfK&CA 16.3.3 LabVIEW串口编程
y ]t19G+ 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
8TpYt)]S 参考文献