《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。
xyc`p[n& 《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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MuCnBx _4h[q4Z 目录
E]IPag8C 第1章 时间分辨光谱技术导论
o
9] 2 1.1 时间分辨光谱概述
z'd*z[L~ 1.1.1 时间分辨简介
sQ8_j 1.1.2 飞秒化学
-Rz%<` 1.2 量子波包
#Mmr{4m 1.2.1 量子力学波包
NA9N#; 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
)+xHv 1.2.3 波包再现结构
zQhc
V 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
S6pvbaMZ 1.2.5 波包的产生
[_SV$Jz 1.2.6 波包运动的实验测量方法
}m0hq+p^ 1.2.7 波包测量实例分析
H`028^CH$ 1.3 密度矩阵表示
G0VbW-`O 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
Zn9ecN 1.3.2 密度算符与密度矩阵
~*,e &I 1.3.3 纯态和混合态
ss>p 1.3.4 混合态的密度矩阵
Z>+Tzvfud 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
TScI_8c> 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
1l*O;J9By 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
a]mPc^h 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
BavGirCp
参考文献
sLh %k 第2章 分子光谱学基础
zP$Ef7bB 2.1 光谱的量子本性
(<:mCPk(~ 2.1.1 一维谐振子的波函数
&!pG1Fp9 2.1.2 角动量的量子化特征
~\~K,v 2.2 轨道与电子态
`tb@x ^ 2.2.1 原子轨道与电子态
~56F<=#, 2.2.2 分子轨道与电子组态
;^`WX}]C( 2.3 分子对称性与分子点群
xp<p(y8e1d 2.4 电子跃迁与光谱
@+`">a8}, 2.4.1 分子的光吸收
Ivue"_i;! 2.4.2 跃迁矩
N)H
_4L 2.5 光谱跃迁选择定则
V0!.>sX9
2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
:0)nL 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
d|c>Y( 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
=u^{Jvl[ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
d/4k F 2.6 激发态性质
oykqCN 2.6.1 激发态表示方法
n:P5m9T 2.6.2 激发态寿命
hy?e?^ 2.6.3 激发态能量
IR<`OA 2.6.4 溶剂效应
n-Qpg 2.6.5 无辐射跃迁过程
YPY'[j(p`n 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
C@8WY 参考文献
4M4oI . 第3章 飞秒激光技术
uNcE_< 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
IhYTK%^96 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
Mkc|uiT
3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
aC#8%Spj 3.2.2 克尔透镜锁模原理
J6 VG j=/ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
$sX X6K), 3.2.4 激光器锁模运转特性
6+;B2;*3 3.2.5 色散与色散补偿
Ao/KB_4f*Q 3.3 啁啾脉冲放大器
IT~pp_6g 3.3.1 展宽器与压缩器
Gap\~Z@L 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
O)4P)KAO< 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
i[wEH1jR 3.4 非线性光学频率变换
/EpsJb`kj 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
u3>Dvl@ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
[x.DwU%S 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
x$'0}vnT 3.4.4 频率变换装置实例介绍
gqi|k6V/ 参考文献
\?X'U: 第4章 非线性光谱学基础
, Q5Z<\
4.1 密度算符
%`~?w'
4.1.1 纯态的密度算符
HYkZMVH{ 4.1.2 密度算符的时间演化
]1XJQW@gF 4.1.3 统计平均的密度算符
u0vq`5L 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
%O< qw 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
v'QmuMWF 4.1.6 退位相
\?9{H6<= 4.1.7 各种表示的层级结构
@4Ox$M 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
@6roW\'$ 4.2 微扰展开
6_w;dnVA 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
uk(|c-_]~c 4.2.2 时间演化算符
oq>8 4.2.3 相互作用表象
?+WSYg0 4.2.4 备注:Heisenberg表象
5l&9BS& 4.2.5 波函数的微扰展开
-X6[qLq 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
*&\fBi] 4.2.7 非线性光学简介
P}El#y#& 4.2.8 非线性极化强度
?oc#$fcQ~ 4.3 双边Feynman图
nDhD"rc 4.3.1 Liouville路径
C6 XZZ 4.3.2 时序和准冲击极限
xfE:r: 4.3.3 旋转波近似
pd[?TyVK; 4.3.4 相位匹配
)ww#dJn 参考文献
*k]izWsV* 第5章 非线性光谱学原理及其应用
gUcG# 5.1 非线性光谱学
0{Kb1Ut 5.1.1 线性光谱学
Vf'r6Rf 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
Xyrf$R' 5.1.3 量子拍光谱学
X R =^zp? 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
LJ+fZ
N 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
j0LA 5.2.1 线性响应
2JV,AZf 5.2.2 非线性响应
uH 6QK\ 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
k365.nc 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
16p$>a<6 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
d4h,
+OU 5.3.2 Brown振子模型
{M5[gr% 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
whzV7RT 5.4.1 单跃迁的二维光谱
Dm"@59x 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
m 8Q[+_:$H 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
vPV=K+1 参考文献
fFHT`"bD: 第6章 二维红外光谱
tWNz:V 6.1 简介
M]+FTz 6.1.1 二维红外光谱定义
t/= xY'7 6.1.2 二维红外光谱的用途
%Q}T9%Mtj 6.2 二维红外光谱原理
O%(E 6
n 6.3 二维红外光谱实验
Wa8?o~0"L 6.3.1 飞秒红外激光
光源 O=HT3gp& 6.3.2 二维红外光谱仪
1w)#BYc=L 6.3.3 二维红外光谱图
p.gaw16}> 6.4 二维红外光谱的应用
QzwA*\G 6.4.1 快速动态变化
bGl5=` 6.4.2 分子结构
?E@9Nvr 6.4.3 分子间相互作用
j&G*$/lTO6 6.5 展望
J&xH"U 参考文献
k0=$mmmPY 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 @q?zh'@; 7.1 二维光谱原理
Btmv{'T_y@ 7.2 二维可见光谱实验装置
`g;`yJX< 7.3 数据采集及计算
.H,wdzg) 7.4 理论
]"3(UKx 7.5 实验结果与讨论
e7j30Iy 7.5.1 实验
Kw%n;GFl' 7.5.2 理论模拟
]#C;)Vy 7.6 二维电子光谱应用举例
FM c9oyU~ 附:三能级系统的三阶响应函数
`dH[&=S 参考文献
8?lp:kM 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
g|W|>`> 8.1 背景介绍
'$]u?m 8.2 一维傅里叶变换谱
![wV}.} 8.3 自由感应衰减
6wzTX8 8.4 非线性响应
+%$'(ts 8.5 信号辐射和传播
?#8s=t 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
u0;FQr2 8.7 二维傅里叶变换谱
nyZUf{: 参考文献
26YY1T\B) 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
%|l^oC+E 9.1 简介
/
M(A
kNy 9.2 实验光路
<c[+60p" 9.3 数据采集与计算
7/"g}
F}Q 9.3.1 瞬态光谱动力学
[dje!5Dc( 9.3.2 数据采集
: -@o3Syg 9.3.3 采集程序
V@0Z\& 9.4 超快实验光路调节技巧
x"@Y[ 9.4.1 双镜法调节光路
Wx;`=9 9.4.2 光程设定
F[Dhj,C" 9.4.3 延迟线
qwlIz/j 9.4.4 重合的调节
5I!EsW$sY 9.4.5 光楔的使用
0ciPH:V 9.4.6 偏振调节
-q9`Btz 9.4.7 翻转镜的使用
\0'7p-T6 9.5 超连续白光
@$R[Js%MuO 9.5.1 白光产生简介
QU/Q5k 9.5.2 白光产生条件
yq{k:) 9.5.3 白光的色散与色差
jP{LMmV 9.6 实验检错
9/rX% 9.7 其他测量方法
tL?nO#Qx 9.7.1 锁相放大器
r-#23iT.~ 9.7.2 门积分平均器
26fbBt8nP 9.7.3 电荷耦合器件
#`tn:cP 参考文献
KGCm@oy 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
FFH9$>A 10.1 方法简介
.JNU3%s 10.2 数据矩阵的准备
DP=4<ES%+ 10.3 奇异值分解的计算
c;w%R8z 10.4 组分的选择方法
s6k,'`. 10.5 物理模型的建立
FF:Y7wXW 10.6 全局拟合
JzA`*X[ 参考文献
rz c}2I 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
[KIK}: 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
xP<cF 11.1.1 线性偏振光激发
p)d0ZAs 11.1.2 自然光激发
nwlo,[ 11.2 瞬时和稳态各向异性
gf`uC0 11.2.1 瞬时各向异性
|k~\E|^ 11.2.2 稳态各向异性
$gsn@P>" 11.3 各向异性的加和法则
GdFTKOq 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
K252l,;| 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
xU/Eu;m 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
6,j6,Q(67 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
%;UEyj 11.6 转动布朗运动效应
`nA_WS 11.6.1 自由转动
38IVSK_ 11.6.2 受阻转动
M{S7tMX 11.7 应用
73?ZB+\)0A 参考文献
V#;6<H" 第12章 超快荧光测量技术
=/@c9QaVB 12.1 超快荧光测量技术简介
4&IBNc,sn 12.2 荧光上转换技术
Cj?X+#J/@d 12.2.1 相位匹配
\>NjeMuWU 12.2.2 光谱带宽与群速失配
|
fAt[e _E 12.2.3 荧光上转换实验
k$nQY 12.3 光克尔门技术
[\NyBc 12.3.1 光克尔荧光技术原理
Zfyr&]" 12.3.2 光克尔荧光技术实验
FyN@mX 12.4 荧光非共线光参量放大技术
?pdvFM 12.4.1 光参量放大基本原理
@DYx xM- 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
>&h#t7< 12.4.3 数据采集系统
MF/359r)Et 12.4.4 荧光收集系统
mA:NAV$!s 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
[m7jZOEu 12.5.1 影响光谱增益的因素
$\>GQ~k 12.5.2 理论与实验的对比
D T^3K5 12.5.3 光谱失真的解决方法
(q+U5Ls6 参考文献
$a(EF
6 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
SGn:f>N 13.1 飞秒激光脉冲
;L.@4b[lP 13.1.1 激光脉冲的数学表示
T69'ta32V 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
hPt(7E2ke~ 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
wXf_2qB9 13.1.4 载波位相
K1O0/2O 13.1.5 相速和群速
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