《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。
jwmPy)X|s\ 《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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';xp+,'}\ KzQuLD(e
Dg*'n >~jl0!2z@ 目录
-+[~eqRB 第1章 时间分辨光谱技术导论
('Ha$O72 1.1 时间分辨光谱概述
q\xsXM 1.1.1 时间分辨简介
s*R UYx 1.1.2 飞秒化学
VUC_|=?dL 1.2 量子波包
YRQ?:a{H 1.2.1 量子力学波包
>dXB)yl 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
)M*Sg?L 1.2.3 波包再现结构
9r>iP L2H 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
'LYN{ 1.2.5 波包的产生
7()5\ae@q' 1.2.6 波包运动的实验测量方法
f`YHZ
O 1.2.7 波包测量实例分析
.rQcg.8/B 1.3 密度矩阵表示
)j!%`g 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
j\iNag( 1.3.2 密度算符与密度矩阵
w5=<}1`St 1.3.3 纯态和混合态
baGV]=j 1.3.4 混合态的密度矩阵
a]!u
go} 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
f.0HIc 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
ET(/h/r 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
6Ev+!!znu 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
pnUL+UYeM 参考文献
9Zr6 KA{ 第2章 分子光谱学基础
x>+sqFd\ 2.1 光谱的量子本性
,/Q`gRBh" 2.1.1 一维谐振子的波函数
qv[w
1;U" 2.1.2 角动量的量子化特征
3gYtu-1 2.2 轨道与电子态
P| ftEF 2.2.1 原子轨道与电子态
Y$_^f*sFn 2.2.2 分子轨道与电子组态
{4*5Z[ 2.3 分子对称性与分子点群
E {UhM q7 2.4 电子跃迁与光谱
f|Nkk*9$ 2.4.1 分子的光吸收
,6ae='=d 2.4.2 跃迁矩
BwAmNW&i 2.5 光谱跃迁选择定则
iD/+#UTY 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
P!gY&>EU 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
8 %p+:6kP5 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
jOZ>^5} 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
,{_56j^d, 2.6 激发态性质
SNf~%B?`L 2.6.1 激发态表示方法
rNICK2Ah 2.6.2 激发态寿命
/Mj|Px% 2.6.3 激发态能量
:lu "14 2.6.4 溶剂效应
>^SQrB 2.6.5 无辐射跃迁过程
7!;zkou 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
&{q< 参考文献
&3SmTg
% 第3章 飞秒激光技术
qDgy7kkQ 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
T8^l}Y
B 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
uQKo2B0 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
?v`24p3PC 3.2.2 克尔透镜锁模原理
+BE_t(%p" 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
1GPBqF 3.2.4 激光器锁模运转特性
0IZF%` 3.2.5 色散与色散补偿
2b Fr8FUt- 3.3 啁啾脉冲放大器
di7cCn 3.3.1 展宽器与压缩器
\+&)9 !K 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
5mZwg(si 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
nZM]EWn 3.4 非线性光学频率变换
j%}9tM6[ 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
S;oRE'kk 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
|io)?`pj 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
3QF[@8EH{ 3.4.4 频率变换装置实例介绍
S+*>""= 参考文献
-Ir>pY\! 第4章 非线性光谱学基础
d^`;tD 4.1 密度算符
/FjdcH= 4.1.1 纯态的密度算符
\jZ)r>US" 4.1.2 密度算符的时间演化
hZWkw{c 4.1.3 统计平均的密度算符
Eo6qC?5< 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
]f}(iD 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
n/e ,jw 4.1.6 退位相
9W-1P}e, 4.1.7 各种表示的层级结构
nzF2Waa- 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
vP\6=71Y 4.2 微扰展开
N#@v`S 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
-9Ygn_M 4.2.2 时间演化算符
#w8.aNU+] 4.2.3 相互作用表象
BK
wo2=m~ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
P@%L.y
B 4.2.5 波函数的微扰展开
b$- g"F 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
e_g&L) 4.2.7 非线性光学简介
d=
?lPEzSA 4.2.8 非线性极化强度
r%NzKPW' 4.3 双边Feynman图
F`,Hf Cb\ 4.3.1 Liouville路径
7]~|dc( 4.3.2 时序和准冲击极限
y\[q2M< 4.3.3 旋转波近似
nB]mj_)R^ 4.3.4 相位匹配
l}k'ZX 4 参考文献
LI^D\ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
o/[Ks;l 5.1 非线性光谱学
ej1WkaR8
5.1.1 线性光谱学
S~&9DQNj 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
[;o>q;75Jz 5.1.3 量子拍光谱学
=W>a ~e]/ 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
`cIeqp 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
CrG!8} 5.2.1 线性响应
&}K%F)S 5.2.2 非线性响应
P>$+XrTE 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
(cV1Pmn 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
u9u'5xAO 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
[nlq(DGJhp 5.3.2 Brown振子模型
t<RPDQ> 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
kKY,&Fn- 5.4.1 单跃迁的二维光谱
y,@yaM}-/K 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
}lCQ+s! 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
C~'.3Q6 参考文献
O1+yOef"k 第6章 二维红外光谱
Xq "Es 6.1 简介
[57`V&c5 6.1.1 二维红外光谱定义
.[s6PzQy 6.1.2 二维红外光谱的用途
Dtyw]|L\H 6.2 二维红外光谱原理
"L8Hgwg 6.3 二维红外光谱实验
f9+6gY 6.3.1 飞秒红外激光
光源 $BG]is,&5 6.3.2 二维红外光谱仪
:bL^S1et 6.3.3 二维红外光谱图
UPPlm\wb* 6.4 二维红外光谱的应用
[HQ/MkP-Z 6.4.1 快速动态变化
J,s:CBCGL 6.4.2 分子结构
B]mMwqM# 6.4.3 分子间相互作用
: #so"O 6.5 展望
P
m&^rC; 参考文献
fZ^ad1o 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 %:Y(x$Qy 7.1 二维光谱原理
0%,?z`UY 7.2 二维可见光谱实验装置
Hw62'% 7.3 数据采集及计算
H6Gs&y