《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。
2%]t3\XW 《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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i8eA_Q D:6N9POB
C#T)@UxBZ }Fz!6F2w 目录
]3 j[3' 第1章 时间分辨光谱技术导论
F]0Jwm{ 1.1 时间分辨光谱概述
K)N)IZ1q 1.1.1 时间分辨简介
8nf4Jk8r 1.1.2 飞秒化学
6ku8`WyoF 1.2 量子波包
)2toL5 Q 1.2.1 量子力学波包
_rG-#BKW8L 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
P 4H*jy@? 1.2.3 波包再现结构
fGG
9zB6 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
A` =]RJ 1.2.5 波包的产生
bsMC#xT 1.2.6 波包运动的实验测量方法
nE^wxtY 1.2.7 波包测量实例分析
wNbTM.@ 1.3 密度矩阵表示
VrudR#q 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
~{9x6<g! 1.3.2 密度算符与密度矩阵
FfjC
M7? 1.3.3 纯态和混合态
"LXXs0 1.3.4 混合态的密度矩阵
zQ=aey% 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
^`/V i 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
:nt}7Dn' 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
PXR0 Yn 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
svF*@(-P# 参考文献
M Ey1~h/ 第2章 分子光谱学基础
e5FCqNip' 2.1 光谱的量子本性
<kROH0+ 2.1.1 一维谐振子的波函数
V02309Y 2.1.2 角动量的量子化特征
<%he
o 2.2 轨道与电子态
7Y4%R`9H 2.2.1 原子轨道与电子态
:S#eg1y.w] 2.2.2 分子轨道与电子组态
i4 P$wlO 2.3 分子对称性与分子点群
*P&OxVz 2.4 电子跃迁与光谱
Yo>%s4_, 2.4.1 分子的光吸收
oUCS| 2.4.2 跃迁矩
J&( 2.5 光谱跃迁选择定则
;U8dm" 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
d"z *Nb 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
h)"'YzCt 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
`Uu^I
2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
Dy98[cL 2.6 激发态性质
H+nr5!`kz 2.6.1 激发态表示方法
HE9.
k.sS 2.6.2 激发态寿命
Ua}g 2.6.3 激发态能量
-=@K%\\~5 2.6.4 溶剂效应
"sC$%D<oc 2.6.5 无辐射跃迁过程
_P>1`IR 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
x/pC%25 参考文献
VOD1xWrb 第3章 飞秒激光技术
7l[t9ON 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
AX/=}G 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
no eb f 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
^.nwc# 3.2.2 克尔透镜锁模原理
>:="?'N5l! 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
(M4]#5 3.2.4 激光器锁模运转特性
.0rJIO 3.2.5 色散与色散补偿
R9S7_u 3.3 啁啾脉冲放大器
3xc:Y>
*` 3.3.1 展宽器与压缩器
~Ay 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
?U7&R%Lh` 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
@oUf}rMiDa 3.4 非线性光学频率变换
Fj'\v#h 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
Vjv6\;tt8 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
IO?~b X P 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
"-G.V#zI 3.4.4 频率变换装置实例介绍
m~b#:4D3 参考文献
5;r({J 第4章 非线性光谱学基础
jJiCF,m 4.1 密度算符
vbW\~xf 4.1.1 纯态的密度算符
:==UDVP 4.1.2 密度算符的时间演化
fo/(() 4.1.3 统计平均的密度算符
cuJ/ Vc 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
Ut0qrkqF 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
r%OrH-T 4.1.6 退位相
VKl~oFKXJ 4.1.7 各种表示的层级结构
hg)!m\g 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
XyN`BDFi 4.2 微扰展开
{FrHm 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
e!O &~#'h} 4.2.2 时间演化算符
9 ayH:; 4.2.3 相互作用表象
O:5ldI 4.2.4 备注:Heisenberg表象
pZNlcB[Qn- 4.2.5 波函数的微扰展开
C{lB/F/|! 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
0~LnnDN 4.2.7 非线性光学简介
'eTpcrS3 4.2.8 非线性极化强度
*}50q9)/ 4.3 双边Feynman图
NpjsZcA 4.3.1 Liouville路径
R$~JhcX*l' 4.3.2 时序和准冲击极限
74</6T]^ 4.3.3 旋转波近似
~8S4Kj)% 4.3.4 相位匹配
sZ\i(eIU 参考文献
'Y6(4|w
( 第5章 非线性光谱学原理及其应用
>QbI)if`1 5.1 非线性光谱学
|2+c DR 5.1.1 线性光谱学
k;9#4^4( 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
CVn;RF6 5.1.3 量子拍光谱学
JJ= ~o@|c 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
#dXZA>b9 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
`pn-fk 5.2.1 线性响应
{ILQ
CvP* 5.2.2 非线性响应
Xqq?S 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
@idp8J [td 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
oWn_3gzw; 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
\n( 'KVbf 5.3.2 Brown振子模型
?N9adL &b 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
$txWVjR?\ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
FZLzu 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
*AJezhR 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
3n=cw2FG 参考文献
^!{ o Azy9 第6章 二维红外光谱
l"V8n BR` 6.1 简介
Amq8q 6.1.1 二维红外光谱定义
wHDFTIDI 6.1.2 二维红外光谱的用途
UBpM8 /U 6.2 二维红外光谱原理
Z2Y583D 6.3 二维红外光谱实验
ff2.|20 6.3.1 飞秒红外激光
光源 omDi<- 6.3.2 二维红外光谱仪
o
Q!g!xz 6.3.3 二维红外光谱图
xHR+(( 6.4 二维红外光谱的应用
\1c`) 6.4.1 快速动态变化
_<&K]e@dp 6.4.2 分子结构
%)!~t8To 6.4.3 分子间相互作用
)r-|T&Sn 6.5 展望
5<>R dLo 参考文献
88X*:Kf?: 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 ;#Bh_f 7.1 二维光谱原理
0V>N#P] 7.2 二维可见光谱实验装置
p{pzOMi6 7.3 数据采集及计算
azATKH+j 7.4 理论
LKwUpu! 7.5 实验结果与讨论
`qy6qKl
N 7.5.1 实验
R2Fh^x 7.5.2 理论模拟
M,dzf
7.6 二维电子光谱应用举例
\$0
x8B 附:三能级系统的三阶响应函数
w1/T>o 参考文献
#+5mpDh
第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
]idD&5gd 8.1 背景介绍
z]R!l%` 8.2 一维傅里叶变换谱
[OToz~=) 8.3 自由感应衰减
'V*M_o(\ 8.4 非线性响应
.]d
tRH< 8.5 信号辐射和传播
26klW:2* 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
YnL?t-$Gg 8.7 二维傅里叶变换谱
Bo\dt@0; 参考文献
,,-[P*@ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
M5bj |tQ4 9.1 简介
0aN }zUf 9.2 实验光路
4m~stDlN 9.3 数据采集与计算
N X#/1= 9.3.1 瞬态光谱动力学
nfPl#]ef* 9.3.2 数据采集
f4 ;8? 9.3.3 采集程序
OgpH{" 9.4 超快实验光路调节技巧
yqc(32rF! 9.4.1 双镜法调节光路
i)^ZH#Gp 9.4.2 光程设定
)-:f;#xJ 9.4.3 延迟线
1ROgUJ; 9.4.4 重合的调节
UK9MWC5g9 9.4.5 光楔的使用
#;KG6I E 9.4.6 偏振调节
&+|4(d1 9.4.7 翻转镜的使用
6}FDLBA 9.5 超连续白光
!/lYq;$R 9.5.1 白光产生简介
f0'Wq^^ 9.5.2 白光产生条件
,f""|X5 9.5.3 白光的色散与色差
B0SmE_u_N 9.6 实验检错
8$xKg3-3M 9.7 其他测量方法
hx;kEJ 9.7.1 锁相放大器
h[)aRo 9.7.2 门积分平均器
&!EYT0=>p 9.7.3 电荷耦合器件
s7cyo
] 参考文献
>WS&w;G 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
3e<^-e)+xL 10.1 方法简介
9%k.GE
10.2 数据矩阵的准备
^XB8A=xi 10.3 奇异值分解的计算
T1]X 10.4 组分的选择方法
cNB$g )` 10.5 物理模型的建立
@tp7tB ; 10.6 全局拟合
Xr6 !b:UX 参考文献
>u[1v 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
gd,%H@3 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
a9_KQ=&CI 11.1.1 线性偏振光激发
Tsp-]-) 11.1.2 自然光激发
~O7(0RsCN 11.2 瞬时和稳态各向异性
J7] 60H#P 11.2.1 瞬时各向异性
\@t5S 11.2.2 稳态各向异性
<;Z3
5{ 11.3 各向异性的加和法则
13az[ 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
e*Med)tc^$ 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
qxr&_r 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
%hb5C 4q 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
9{#|sABGD 11.6 转动布朗运动效应
^<Tp-,J$EN 11.6.1 自由转动
`*!>79_2C 11.6.2 受阻转动
YGmdiY:;1 11.7 应用
j7 3@Yi% 参考文献
P&^7wud-sb 第12章 超快荧光测量技术
E.bbIV6mQ 12.1 超快荧光测量技术简介
9>>}-;$ 12.2 荧光上转换技术
25[/'7_" 12.2.1 相位匹配
Bx!` UdRn 12.2.2 光谱带宽与群速失配
~,1q :Kue 12.2.3 荧光上转换实验
%$KO]
12.3 光克尔门技术
Ax*~[$$~% 12.3.1 光克尔荧光技术原理
}f'1x%RS^ 12.3.2 光克尔荧光技术实验
F}DD;K 12.4 荧光非共线光参量放大技术
Y--8v#t 12.4.1 光参量放大基本原理
bD-Em#> 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
?0%TE\I8 12.4.3 数据采集系统
eV%bJkt. 12.4.4 荧光收集系统
itgO#(g$Q 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
>D#}B1(! 12.5.1 影响光谱增益的因素
nv{4
U}&P 12.5.2 理论与实验的对比
1*CWHs 12.5.3 光谱失真的解决方法
6x{IY 参考文献
a$O]'}]` 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
lhj2u]yU0S 13.1 飞秒激光脉冲
e!Okc*, 13.1.1 激光脉冲的数学表示
u.FDe2|[) 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
5/ju
it 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
A\.*+k/B 13.1.4 载波位相
T$;XJx 13.1.5 相速和群速
(\>'yW{f 13.1.6 波前及波前倾斜
BF!zfX?n 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
=1[g`b 13.2.1 自相关方法
+eXfT*=u5 13.2.2 频率分辨光学开关方法
Acv{XnB 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
rv%[?Ml 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
Zw{tuO7}K 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
RBD
MZ 13.3.2 波前倾斜测量
1iDo$]TEK 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
H12@12v 参考文献
V,5}hQJ
F 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
Zx 1z
hc 14.1 引言
- S-1<xR 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
Th^#H 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
%MNV 5UA[w 14.3.1 高压气体拉曼频移池
;#j82 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
L{pg?#\yC 14.4 红外探测光源
R!G7;m'N1 14.4.1 一氧化碳激光器
-`EoTXT*U 14.4.2 红外单色仪定标
)&Bv\Tfjt 14.5 信号探测及数据采集系统
dR:iUw:V 14.6 数据采集系统的改进
%/zZ~WIf 14.7 温度定标
3wl>a#f 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
v{Vesf 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
qT @IY)e 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
E
ET 2|*} 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
$t}1|q| 参考文献
<LN $[&f# 第15章 噪声与微弱信号测量
R2W_/fsG 15.1 信噪比
qTF>!o#\: 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
c"1d#8J 15.3 随机噪声
4N j?UDa 15.3.1 随机噪声的正态分布
UUqj?'Nv 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
au*jMcq 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
qH"a ! 15.3.4 等效噪声带宽
aM!# 15.4 电子仪器的固有噪声
gwT,D.'Ut 15.4.1 热噪声
qw1J{xoHW 15.4.2 温漂的影响
2s%M,Nb 15.4.3 散粒噪声
&
jvG]>CS' 15.4.4 接触噪声
\
6a 15.4.5 放大器级联时的噪声
P.DWC'IBN 15.5 外部干扰噪声及其抑制
v19`7qgR( 15.5.1 外部干扰的途径
F9w&!yW: 15.5.2 传导干扰的抑制
t@M] ec 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
Lm#d.AD)
15.5.4 空间耦合干扰的抑制
06 s3
b 15.6 相敏检测技术
pr(\?\a 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
[{$0E=&0 参考文献
n^#LB*q 第16章 接口及计算机控制简介
ypo=y/! 16.1 常用仪器通信接口
+to9].O7y 16.1.1 串行接口
YU(*kC8 16.1.2 并行接口
^/vWK\- 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
tb3fz")UC 16.1.4 Ethernet接口
yG$@!*| 16.1.5 USB接口
A8GlE 16.2 常用仪器控制编程
软件 }4%)m 16.2.1 Visual C
" SqKS,J 16.2.2 Visual Basic
Dj(7'jT 16.2.3 LabVIEW
.
*xq = 16.3 常用接口编程示例
3HR]T Q%r 16.3.1 Visual Basic串口编程
*!@x<Hf< 16.3.2 Visual Basic并口编程
%Oqe7Cx>+ 16.3.3 LabVIEW串口编程
T]-~?;Jh8 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
>+8I =S 参考文献