《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。
BKX9SL] 《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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Xo8DEr q1w|'V 目录
A4
5m)wQ 第1章 时间分辨光谱技术导论
#52NsVaT@ 1.1 时间分辨光谱概述
xHe^"LL 1.1.1 时间分辨简介
~#q;bS 1.1.2 飞秒化学
M%|f+u & 1.2 量子波包
a*s\Em7f 1.2.1 量子力学波包
kN.B/itvA 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
9ad6uTc 1.2.3 波包再现结构
UGCox-W" 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
8kS~ENe?o 1.2.5 波包的产生
{@45?L(' 1.2.6 波包运动的实验测量方法
2f^-~dz 1.2.7 波包测量实例分析
S/fW/W*/} 1.3 密度矩阵表示
ED/FlL{ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
v8~YR'T0`V 1.3.2 密度算符与密度矩阵
Fg4@On[,i 1.3.3 纯态和混合态
~~q}cywBk 1.3.4 混合态的密度矩阵
x W\,KSK 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
;_N"Fdl 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
NpR6 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
]-a{IWVN 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
oq. r\r
参考文献
Ye@t_,)x 第2章 分子光谱学基础
A0>x9 XSkJ 2.1 光谱的量子本性
# 66e@ 2.1.1 一维谐振子的波函数
s/h7G}Mu 2.1.2 角动量的量子化特征
A9;0y jae 2.2 轨道与电子态
u7#z^r 2.2.1 原子轨道与电子态
r)8z#W>s 2.2.2 分子轨道与电子组态
r0{]5JZt/ 2.3 分子对称性与分子点群
Pin/qp&Fa8 2.4 电子跃迁与光谱
^j=bObaX 2.4.1 分子的光吸收
d;44;*D 2.4.2 跃迁矩
uREu2T2 2.5 光谱跃迁选择定则
jA<T p}$! 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
;(S|cm'>} 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
[e1L{ _*l
2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
!W~<q{VTs 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
8gI\zgS 2.6 激发态性质
L/fRF"V 2.6.1 激发态表示方法
3e
73l 2.6.2 激发态寿命
@RVOXkVo 2.6.3 激发态能量
5r7h=[N 2.6.4 溶剂效应
[q3+$W \r 2.6.5 无辐射跃迁过程
Jn#K0(FQ 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
Hm4bN\% 参考文献
P#*n3&Uu 第3章 飞秒激光技术
Ia7D F' 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
Gkmsaf> 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
`)tA
YH 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
7=3O^=Q^Q 3.2.2 克尔透镜锁模原理
.Q[yD<)Ubs 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
R&Ci/ 3.2.4 激光器锁模运转特性
LwQH6 !;[ 3.2.5 色散与色散补偿
x5F@ad9 3.3 啁啾脉冲放大器
jyQVSQs 3.3.1 展宽器与压缩器
m8AAp1= 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
4U{m7[ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
K'Spbn!nC 3.4 非线性光学频率变换
&h(g$-l?[ 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
50Ad,mn< 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
C0(sAF@ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
>3P9 i ;W 3.4.4 频率变换装置实例介绍
tT-=hDw 参考文献
enumK\ 第4章 非线性光谱学基础
VYigxhP7 4.1 密度算符
7P*Z0%Q 4.1.1 纯态的密度算符
=fWdk\Wv 4.1.2 密度算符的时间演化
ls @5^g 4.1.3 统计平均的密度算符
fnOIv# 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
xiCN
qk3 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
*8UYS A~v 4.1.6 退位相
WjOH/$( 4.1.7 各种表示的层级结构
2LK]Q/WG,+ 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
1Z 6SI>p 4.2 微扰展开
(yGQa5v 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
9-93aC.|} 4.2.2 时间演化算符
*B{-uc3o 4.2.3 相互作用表象
i6 L 4.2.4 备注:Heisenberg表象
2-s 7cXs 4.2.5 波函数的微扰展开
TvM24Orct 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
4E'|.tt( 4.2.7 非线性光学简介
,LZ(^u 4.2.8 非线性极化强度
rKp1%S1 4.3 双边Feynman图
]1}h8/ 4.3.1 Liouville路径
@d)LRw.I 4.3.2 时序和准冲击极限
"kr,x3
= 4.3.3 旋转波近似
-l JYr/MSL 4.3.4 相位匹配
-|[~sj-p 参考文献
^aptLJF 第5章 非线性光谱学原理及其应用
c'rd $ 5.1 非线性光谱学
B{PLIisc 5.1.1 线性光谱学
(#z;(EN0t 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
waQtr,m) 5.1.3 量子拍光谱学
PCZ]R 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
`:4MMr9 1 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
T.2ZBG~|[ 5.2.1 线性响应
9[sG1eP! 5.2.2 非线性响应
S+pP!YX 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
}{mG/(LX8 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
7}o6_i 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
!qw4mN 5.3.2 Brown振子模型
!7c'<[+Hm 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
Fx5ZwT
t 5.4.1 单跃迁的二维光谱
Z(UD9wY5m 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
P&\X`ZUA 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
i6PE6>
1/ 参考文献
G4m4k 第6章 二维红外光谱
HEpM4xe$ 6.1 简介
H
pFb{ 6.1.1 二维红外光谱定义
Y%h}U<y 6.1.2 二维红外光谱的用途
XNlhu^jh 6.2 二维红外光谱原理
CO'ar, 6.3 二维红外光谱实验
J[r^T&o 6.3.1 飞秒红外激光
光源 ?`aTu:1#Z 6.3.2 二维红外光谱仪
N]u2ql& 6.3.3 二维红外光谱图
T`Ro)ORC# 6.4 二维红外光谱的应用
}9=2g`2Q 6.4.1 快速动态变化
_uJVuCc 6.4.2 分子结构
pUhc3L 6.4.3 分子间相互作用
>-zkB)5<,# 6.5 展望
@?d?e+B 参考文献
ngLJ@TP- 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 4Cd#sQ 7.1 二维光谱原理
|!xpYT: 7.2 二维可见光谱实验装置
K%PxA#P} 7.3 数据采集及计算
zLK\I~rU! 7.4 理论
gDv$DB8- 7.5 实验结果与讨论
B0"0_n7- 7.5.1 实验
Jh^8xI,`C 7.5.2 理论模拟
)Oe`s(O@[I 7.6 二维电子光谱应用举例
VWD.J 附:三能级系统的三阶响应函数
6WO7+M;z 参考文献
FF3&Y^+^" 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
JaFUcpZk$ 8.1 背景介绍
6y9C@5p}B 8.2 一维傅里叶变换谱
4(8<w cL 8.3 自由感应衰减
j[H0SBKC 8.4 非线性响应
117c,yM0 8.5 信号辐射和传播
9#fp_G;= 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
@`Wt4< 8.7 二维傅里叶变换谱
|i u2&p > 参考文献
(Z
8,e 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
#Z!#;%S 9.1 简介
eK*W=c#@ 9.2 实验光路
p_9g|B0D 9.3 数据采集与计算
P>fKX2eQ- 9.3.1 瞬态光谱动力学
gg(k7e 9.3.2 数据采集
}\VX^{ K j 9.3.3 采集程序
Y-= /,
9.4 超快实验光路调节技巧
(,U7 R^ 9.4.1 双镜法调节光路
wsI5F&R, 9.4.2 光程设定
S?2YJl8B 9.4.3 延迟线
.8x@IWJD 9.4.4 重合的调节
Tm\OYYyk 9.4.5 光楔的使用
E9L!)D]Y 9.4.6 偏振调节
F: ,#? 9.4.7 翻转镜的使用
$NdH* 9.5 超连续白光
BtID;^Dz 9.5.1 白光产生简介
hm6pxFkX_ 9.5.2 白光产生条件
`$M
etQ 9.5.3 白光的色散与色差
{?y<%@ 9.6 实验检错
%!yxC 9.7 其他测量方法
Mn{XVXY@qm 9.7.1 锁相放大器
q^%5HeV 2 9.7.2 门积分平均器
j)BQMtt&U 9.7.3 电荷耦合器件
La]4/=a 参考文献
%:%MUdl6 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
Qi"'bWX@ 10.1 方法简介
9':/Sab:7v 10.2 数据矩阵的准备
3@'lIV
?,q 10.3 奇异值分解的计算
7~D`b1|| 10.4 组分的选择方法
:cb[M5c 10.5 物理模型的建立
^H-QYuz:T0 10.6 全局拟合
jP7w6sk
E 参考文献
rXuAixu!t 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
jQkUNPHu 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
'(XW$D 11.1.1 线性偏振光激发
*.xZfi_| 11.1.2 自然光激发
"&}mAWT%If 11.2 瞬时和稳态各向异性
9GaL0OWo 11.2.1 瞬时各向异性
t+J)dr 11.2.2 稳态各向异性
g/6nwa
11.3 各向异性的加和法则
juXC?2c 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
C?S~L5a#oC 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
&jFKc0\i@ 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
@T_O6TcY 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
Q+lbN 11.6 转动布朗运动效应
Z+Xc1W^ 11.6.1 自由转动
}d@LSaM 11.6.2 受阻转动
{vjqy&?y 11.7 应用
UFos
E|r: 参考文献
-h=c=P 第12章 超快荧光测量技术
LK{a9`
h 12.1 超快荧光测量技术简介
uV!MW= ) 12.2 荧光上转换技术
ea>[BB3# 12.2.1 相位匹配
FGDw;lEa9[ 12.2.2 光谱带宽与群速失配
#c:9V2 12.2.3 荧光上转换实验
|fx#KNPf] 12.3 光克尔门技术
wqf& i^_ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
ynx WQ%d(` 12.3.2 光克尔荧光技术实验
1ZKz3)K 12.4 荧光非共线光参量放大技术
> e;]mU`, 12.4.1 光参量放大基本原理
FU'^n6[<B 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
%6"o8 12.4.3 数据采集系统
rpx0|{m 12.4.4 荧光收集系统
UQSX<6" 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
= >P_mPP= 12.5.1 影响光谱增益的因素
A<a2TXcIE3 12.5.2 理论与实验的对比
B{^`8Htrn 12.5.3 光谱失真的解决方法
X4XFu 参考文献
j\nE8WH 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
gW/QFZjY 13.1 飞秒激光脉冲
bU:V%B?=] 13.1.1 激光脉冲的数学表示
9&&kgKKGQ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
%}\ vW 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
N"&$b_u[ 13.1.4 载波位相
G#^m<G^M 13.1.5 相速和群速
~>.awu+o| 13.1.6 波前及波前倾斜
5f/@:~ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
[f/vLLK 13.2.1 自相关方法
\\y}DNh 13.2.2 频率分辨光学开关方法
sb8z_3 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
(/To?` 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
|+>%o.M&i 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
5?D1][ 13.3.2 波前倾斜测量
t%0r"bTi 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
>N :|Km\ 参考文献
WNCM|VUl 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
zojuH8 14.1 引言
yp( ?1 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
/QV [N 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
K]*g, s+ 14.3.1 高压气体拉曼频移池
V<
2IIH5^ 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
H9.oVF^~ 14.4 红外探测光源
C]aOgt/U 14.4.1 一氧化碳激光器
!pG+Ak? 14.4.2 红外单色仪定标
tn(f rccy 14.5 信号探测及数据采集系统
(YaOh^T:| 14.6 数据采集系统的改进
v=dKcruR: 14.7 温度定标
i528e{& 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
Y8x(#qp, 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
Z5"!0B^ j 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
5d)'`hACe 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
0+$hkd n 参考文献
~e,f )? 第15章 噪声与微弱信号测量
PR48~K,? 15.1 信噪比
#fJ/KYJU 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
5<'n 15.3 随机噪声
H>gWxJ
5 15.3.1 随机噪声的正态分布
<=B1"'\ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
o06A=4I 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
GapX$Jb,p 15.3.4 等效噪声带宽
>cvE_g"?C 15.4 电子仪器的固有噪声
I{i:B 15.4.1 热噪声
gOBj0P8s|} 15.4.2 温漂的影响
M6@'9E]|> 15.4.3 散粒噪声
<k!mdj) 15.4.4 接触噪声
+?4*,8Tmmz 15.4.5 放大器级联时的噪声
*K0j5dx 15.5 外部干扰噪声及其抑制
hY4)W 15.5.1 外部干扰的途径
CuV=C
Ay> 15.5.2 传导干扰的抑制
R#[QoyJ 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
(ffOu#RQ3 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
uFA|rX 15.6 相敏检测技术
N3S,33
8s 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
a#OhWqu$ 参考文献
's56L,^: 第16章 接口及计算机控制简介
"-~D!{rS 16.1 常用仪器通信接口
e+d6R[`M 16.1.1 串行接口
J
pCZq
# 16.1.2 并行接口
_oMs
`"4K 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
@w.b | 16.1.4 Ethernet接口
9.MGH2^L? 16.1.5 USB接口
,=q7}5o Y 16.2 常用仪器控制编程
软件 h&:Q$*A> 16.2.1 Visual C
v4Fnh`{ 16.2.2 Visual Basic
\\E_W9.u 16.2.3 LabVIEW
Os]!B2j14 16.3 常用接口编程示例
`E4!u=% 16.3.1 Visual Basic串口编程
iuH8g 16.3.2 Visual Basic并口编程
HNkZ1+P { 16.3.3 LabVIEW串口编程
'<{oYXZW3 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
LB64W ;#h 参考文献