《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。
)_X;9%L7 《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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"sdcP8])d o`oRG)QC
i?lX,9% G[ ,,L 目录
="/R5fp 第1章 时间分辨光谱技术导论
o]dK^[/* 1.1 时间分辨光谱概述
WW)_Wh 1.1.1 时间分辨简介
-Mr{+pf 1.1.2 飞秒化学
f S(^["*G 1.2 量子波包
muW`pm 1.2.1 量子力学波包
e!TG< (S 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
|G[{{qZM5 1.2.3 波包再现结构
Bidqf7v 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
@\#'oIc| 1.2.5 波包的产生
s$K@X ` 1.2.6 波包运动的实验测量方法
!a.3OpQ 1.2.7 波包测量实例分析
hz&^_G6` 1.3 密度矩阵表示
ZJ;wRd@ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
n%7A;l!{ 1.3.2 密度算符与密度矩阵
,| $|kO/ 1.3.3 纯态和混合态
%Y#[%~|( 1.3.4 混合态的密度矩阵
>^M!@=/?J 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
DMy4"2
o 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
@SX%?
mk8G 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
gvow\9{|C 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
,ivWVsN*] 参考文献
]9bh+ 第2章 分子光谱学基础
I8E\'`:< 2.1 光谱的量子本性
CD XB&%Sr 2.1.1 一维谐振子的波函数
3Yn:fsy 2.1.2 角动量的量子化特征
<P?3GT/ 2.2 轨道与电子态
I^rZgp<'i 2.2.1 原子轨道与电子态
}TXp<E"\ 2.2.2 分子轨道与电子组态
Enq6K1@%G 2.3 分子对称性与分子点群
7J#g1 2.4 电子跃迁与光谱
iKR8^sj7S 2.4.1 分子的光吸收
3j[w
-Lfp 2.4.2 跃迁矩
hlABu)B'1 2.5 光谱跃迁选择定则
O=4ceEmz 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
F[Guy7?O 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
gPA>*;?E;@ 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
wj5qQ]WC 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
*!wO:<- 2.6 激发态性质
?=pZmvQg 2.6.1 激发态表示方法
j\jL[hG_ 2.6.2 激发态寿命
iA1;k*)q 2.6.3 激发态能量
//`cwnjp 2.6.4 溶剂效应
+=,4@I% 2.6.5 无辐射跃迁过程
%_%f#S 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
J?|K#<% 参考文献
Tye$na&$} 第3章 飞秒激光技术
'p|Iwtjn> 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
V PLCic,T 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
,6%hu|Y* 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
gKm@B{rC 3.2.2 克尔透镜锁模原理
YiY&;)w 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
mTI\,x%<OC 3.2.4 激光器锁模运转特性
YokZar2a0 3.2.5 色散与色散补偿
]ft~OqLg! 3.3 啁啾脉冲放大器
<MWXew7b 3.3.1 展宽器与压缩器
2f}K#i8 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
*'AS^2' 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
yP1Y3Tga= 3.4 非线性光学频率变换
%O4}i@Fe 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
E<98ahZ?l 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
~_# Y,)S!z 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
N c&i) qh 3.4.4 频率变换装置实例介绍
]Lb?#S 参考文献
a@V/sh 第4章 非线性光谱学基础
b0zxT9 4.1 密度算符
f>"!-3 4.1.1 纯态的密度算符
'o#J>a~!9L 4.1.2 密度算符的时间演化
="'P=Xh!8 4.1.3 统计平均的密度算符
yjM@/b 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
S$kuhK>W! 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
qk+{S[2j 4.1.6 退位相
P(YG@ 4.1.7 各种表示的层级结构
"JQt#[9l 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
'%]@a7w 4.2 微扰展开
t}c}@i_c 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
U_
?elz\
4.2.2 时间演化算符
3A}nNHpN 4.2.3 相互作用表象
ou,=MpXx* 4.2.4 备注:Heisenberg表象
4HJZ^bq9| 4.2.5 波函数的微扰展开
5E oWyy 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
0:B^ 4.2.7 非线性光学简介
*n|0\V< 4.2.8 非线性极化强度
Uf2v$Jl+Yh 4.3 双边Feynman图
8t*%q+Z 4.3.1 Liouville路径
ek;&<Z_ ] 4.3.2 时序和准冲击极限
ah!O&ECh 4.3.3 旋转波近似
5[j!\d}U 4.3.4 相位匹配
0Z);.l^ 参考文献
%&=(,;d 第5章 非线性光谱学原理及其应用
;KZtW 5.1 非线性光谱学
R{OE{8; 5.1.1 线性光谱学
Y+_5"LV 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
v(Zi;?c 5.1.3 量子拍光谱学
yzM+28}L<I 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
b]g&rwXYt 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
D8D!1 6_ 5.2.1 线性响应
Ignv|TYG 5.2.2 非线性响应
mTuB* 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
@y\{<X.F\1 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
|C)UZ4A/p 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
<K=B(-~ 5.3.2 Brown振子模型
:kiO 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
^tKOxW#
a 5.4.1 单跃迁的二维光谱
1-NX>E5 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
L..X)-D2n 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
wq_oh*"
参考文献
ssJDaf79 第6章 二维红外光谱
kW2nrkF 6.1 简介
W6xjqNU 6.1.1 二维红外光谱定义
EAd:`X,Y 6.1.2 二维红外光谱的用途
X,Q=n2X?3 6.2 二维红外光谱原理
4wj| 6.3 二维红外光谱实验
hte9l) 6.3.1 飞秒红外激光
光源 5 *pN<S 6.3.2 二维红外光谱仪
61rh\<bn 6.3.3 二维红外光谱图
!|:q@|-
%@ 6.4 二维红外光谱的应用
u g:G9vjQ 6.4.1 快速动态变化
t-4R7`A< 6.4.2 分子结构
7" STS7_ 6.4.3 分子间相互作用
FvNSu"O~K1 6.5 展望
R5;eR(24G 参考文献
JTh=JHJ 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 eeJt4DV8v 7.1 二维光谱原理
}B
'*8^S 7.2 二维可见光谱实验装置
V-ouIqnI 7.3 数据采集及计算
kdMS"iN8x 7.4 理论
BfE-s< 7.5 实验结果与讨论
WKIiJ{@L 7.5.1 实验
7fTg97eF 7.5.2 理论模拟
pOI`,i}. 7.6 二维电子光谱应用举例
^YJ^+:D( 附:三能级系统的三阶响应函数
$E,DxDT 参考文献
X>GY*XU 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
(F
' 8.1 背景介绍
i`nw"8 8.2 一维傅里叶变换谱
Q%VR@[`\ 8.3 自由感应衰减
[`-O-?= 8.4 非线性响应
2l(j
4~g 8.5 信号辐射和传播
kbT-Oz 2 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
JX0_UU 8.7 二维傅里叶变换谱
OZ14-}Lr5 参考文献
*;yMD-= 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
ODvpMt:+ 9.1 简介
I;Fy
k70w; 9.2 实验光路
- QI`npsnV 9.3 数据采集与计算
sAN:C{ 9.3.1 瞬态光谱动力学
V\`=" 9.3.2 数据采集
cTaD{!zm5 9.3.3 采集程序
9egaN_K 9.4 超快实验光路调节技巧
wY_- 9.4.1 双镜法调节光路
EbYH?hPo 9.4.2 光程设定
2T%f~yQ^ 9.4.3 延迟线
.d!*<`S| 9.4.4 重合的调节
Cl.T'A$ 9.4.5 光楔的使用
:;WDPRx 9.4.6 偏振调节
Y9L6W+=T 9.4.7 翻转镜的使用
N b[o6AX 9.5 超连续白光
Ml/p{ *p 9.5.1 白光产生简介
5"~^;O 9.5.2 白光产生条件
)$4DH:WN 9.5.3 白光的色散与色差
5t#]lg[06' 9.6 实验检错
71&+dC 9.7 其他测量方法
Ib8{+j 9.7.1 锁相放大器
:Sn3|`HDm 9.7.2 门积分平均器
w]-iM 9.7.3 电荷耦合器件
N~J Eia% 参考文献
;/q6^Nk3A 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
v!h-h&p O7 10.1 方法简介
({nSs5)$ 10.2 数据矩阵的准备
[IBk-opap 10.3 奇异值分解的计算
Tn-]0hWkP 10.4 组分的选择方法
_1c_TM h}9 10.5 物理模型的建立
6jo&i 10.6 全局拟合
6MNA.{Jdd 参考文献
*9(1:N;# 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
PM>XT 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
,4W((OQ^ 11.1.1 线性偏振光激发
@5G7bY7Nz 11.1.2 自然光激发
&E`Z_}~ 11.2 瞬时和稳态各向异性
Hll}8d6[ 11.2.1 瞬时各向异性
&*GX:0=/> 11.2.2 稳态各向异性
X )s7_ 11.3 各向异性的加和法则
V>92/w.fe 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
u`@FA?+E1 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
RAbq_^Q 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
k\%v;3nBK 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
:Rj,'uH+h) 11.6 转动布朗运动效应
1 ZFSz{ 11.6.1 自由转动
ea>\.D-S 11.6.2 受阻转动
m9cT}x&j 11.7 应用
mxA )r5sx 参考文献
J4 #]8!A 第12章 超快荧光测量技术
S5a<L_ 12.1 超快荧光测量技术简介
+ qqN 12.2 荧光上转换技术
:
X|7l?{xW 12.2.1 相位匹配
{=7i}xY]T 12.2.2 光谱带宽与群速失配
A_|FsQ6$P 12.2.3 荧光上转换实验
@\}36y 12.3 光克尔门技术
1tz .e\ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
bI(98V,t 12.3.2 光克尔荧光技术实验
[V0 h9! 12.4 荧光非共线光参量放大技术
Pp hQa!F$ 12.4.1 光参量放大基本原理
=W*`HV-w 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
Qo *]l_UO; 12.4.3 数据采集系统
!PIdw~YC 12.4.4 荧光收集系统
Lta\AN!c 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
m
kf{_!TK 12.5.1 影响光谱增益的因素
;}'<`(f&nX 12.5.2 理论与实验的对比
D +""o"% 12.5.3 光谱失真的解决方法
S6tH!Z=(g 参考文献
3[Iw%% q 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
(SA*9% 13.1 飞秒激光脉冲
3y ,?>- 13.1.1 激光脉冲的数学表示
Ps\^OJR 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
|h/2'zd^- 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
uZI a-b 13.1.4 载波位相
U~t(YT 13.1.5 相速和群速
kq0m^` 13.1.6 波前及波前倾斜
:zRboqe(cc 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
Q*(o;\s 13.2.1 自相关方法
hiHp@"l< 13.2.2 频率分辨光学开关方法
^T,cXpx| 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
q:.BY}X9 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
.p>8oOp 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
&}1)]6q$ 13.3.2 波前倾斜测量
c.v)M\: 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
K_n%`5 参考文献
q/?_djv 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
Y&:i^k 14.1 引言
vrbh+ 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
lej{VcG 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
>O~5s.1u 14.3.1 高压气体拉曼频移池
>.\E'e5^C 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
n\Ixv 14.4 红外探测光源
HXI}f\6x 14.4.1 一氧化碳激光器
90}B*3x 14.4.2 红外单色仪定标
9lV'3UG-? 14.5 信号探测及数据采集系统
}DaYO\:yK* 14.6 数据采集系统的改进
"g-NUl`' 14.7 温度定标
`l"~"x^Rr 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
*cI Xae^Y7 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
e_TDO 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
9G~P)Z!0 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
EA.U>5Fq 参考文献
SZvsJ) 第15章 噪声与微弱信号测量
i;Y^}2 15.1 信噪比
4>* `26 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
8t%1x|! 15.3 随机噪声
W( YJz#]6_ 15.3.1 随机噪声的正态分布
+E4_^ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
^ZG 1 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
HrGX-6` 15.3.4 等效噪声带宽
LKcrr; 15.4 电子仪器的固有噪声
9OUhV[D 15.4.1 热噪声
g\'sGt3 O 15.4.2 温漂的影响
BL67sva; 15.4.3 散粒噪声
d%bL_I) 15.4.4 接触噪声
if>] )g2lr 15.4.5 放大器级联时的噪声
X;h~s:LM
15.5 外部干扰噪声及其抑制
'! (`? 15.5.1 外部干扰的途径
1~Nz6 15.5.2 传导干扰的抑制
"Q1hP9xV 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
Kl? 1)u3^4 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
tPsU7bFk 15.6 相敏检测技术
]mSVjF3l 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
iQF93:# 参考文献
X!Q"p$D4( 第16章 接口及计算机控制简介
7Y/_/t~Y 16.1 常用仪器通信接口
f$|v 16.1.1 串行接口
>nX'RE|F 16.1.2 并行接口
V
EzIWNV 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
h*LIS@&9C5 16.1.4 Ethernet接口
EX_&wep@1 16.1.5 USB接口
WlUE&=|Oz2 16.2 常用仪器控制编程
软件 @kw=0 16.2.1 Visual C
kel48B 16.2.2 Visual Basic
#LiC@> 16.2.3 LabVIEW
lxZXz JkqZ 16.3 常用接口编程示例
h.nz kp5 16.3.1 Visual Basic串口编程
?W()Do1tR 16.3.2 Visual Basic并口编程
bPNsy@"6 16.3.3 LabVIEW串口编程
\XC1/LZQ 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
e
6*=Si}V 参考文献