《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。
QWxQD'L' 《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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+L49
pv5 .9ROa#7U;n
MRC5c:( CjST*(,b 目录
bZlAK) 第1章 时间分辨光谱技术导论
@=,J6 1.1 时间分辨光谱概述
UG!&n@R 1.1.1 时间分辨简介
D=OU61AA 1.1.2 飞秒化学
xp&I~YPH 1.2 量子波包
u3<])}I' 1.2.1 量子力学波包
{Ise (>V 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
^{Vm,nAQqs 1.2.3 波包再现结构
^Gyl:hN 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
Zn^E 1.2.5 波包的产生
S4(IYnwN 1.2.6 波包运动的实验测量方法
1";~"p2( 1.2.7 波包测量实例分析
$_ NaxV 1.3 密度矩阵表示
[Dt\E4 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
/;lk.-yU 1.3.2 密度算符与密度矩阵
*CG2sAeB 1.3.3 纯态和混合态
h\dIp`H 1.3.4 混合态的密度矩阵
@V-ZV 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
49#-\=<gt 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
mrbIoN==` 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
dHu]wog 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
Y9%yjh 参考文献
@2u<Bh}} 第2章 分子光谱学基础
0hv[Ff 2.1 光谱的量子本性
Iq5F^rH`[ 2.1.1 一维谐振子的波函数
'|cuVxcE55 2.1.2 角动量的量子化特征
[:k'VXL 2.2 轨道与电子态
IM#+@vv 2.2.1 原子轨道与电子态
-@73" w/ 2.2.2 分子轨道与电子组态
Rsulp#[' 2.3 分子对称性与分子点群
tb
i;X=5 2.4 电子跃迁与光谱
K4rr.f6 2.4.1 分子的光吸收
9w(j2i
q 2.4.2 跃迁矩
a=J?[qrx 2.5 光谱跃迁选择定则
2Fh_ 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
QZfPd\Q5 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
>}I}9y+ 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
3}+/\:q* 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
H z6H,h 2.6 激发态性质
jn7}jWA 2.6.1 激发态表示方法
7q?YdAUz 2.6.2 激发态寿命
*K)v&}uw 2.6.3 激发态能量
l&rDa=m.J 2.6.4 溶剂效应
IQ_0[ 2.6.5 无辐射跃迁过程
P]TT 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
0{,zE 参考文献
GGBe/X 第3章 飞秒激光技术
=UV?Pi*M> 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
,'9tR&S$_ 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
VgdkCdWRm_ 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
.$yw;go3 3.2.2 克尔透镜锁模原理
06`__$@h 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
Z:*U/_G 3.2.4 激光器锁模运转特性
{)[i\=,`{ 3.2.5 色散与色散补偿
j@ "`!uPz 3.3 啁啾脉冲放大器
b'OO~>86 3.3.1 展宽器与压缩器
EK'&S=] 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
RgO 7> T\ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
?
vlGr5# 3.4 非线性光学频率变换
) &9=)G 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
<Hp"ZCN 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
*"5a5.`%, 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
R*y[/Aw 3.4.4 频率变换装置实例介绍
rNAu@B 参考文献
z>{KeX: 第4章 非线性光谱学基础
EH3G|3^xz 4.1 密度算符
)k1,oUx 4.1.1 纯态的密度算符
H>]z=w~ 4.1.2 密度算符的时间演化
^M9oTNk2 4.1.3 统计平均的密度算符
~
/[Cgh0 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
mx[^LaR>v 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
So^`L s;S 4.1.6 退位相
)L!R~F
C 4.1.7 各种表示的层级结构
g-^m\>B 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
Jv<)/Km` 4.2 微扰展开
HLk"a-+' 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
</Id';|v 4.2.2 时间演化算符
8.^U6xA 4.2.3 相互作用表象
z]YhQIU4n8 4.2.4 备注:Heisenberg表象
\,EPsQV0? 4.2.5 波函数的微扰展开
z|<oxF. 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
=tNiIU 4.2.7 非线性光学简介
/$z@_U[L 4.2.8 非线性极化强度
6'ZnyWb 4.3 双边Feynman图
&V3oW1*W 4.3.1 Liouville路径
of`]LU: 4.3.2 时序和准冲击极限
TxvPfU? 4.3.3 旋转波近似
Fdw[CYHz 4.3.4 相位匹配
FNM"!z 参考文献
|BkY"F7m9 第5章 非线性光谱学原理及其应用
?>8zU;Aj 5.1 非线性光谱学
Bg
h$P 5.1.1 线性光谱学
iq:[+ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
EAB+kY 5.1.3 量子拍光谱学
lnWiE}F 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
F"H!CJJu& 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
Q75^7Ga_ 5.2.1 线性响应
X-,y[ ) 5.2.2 非线性响应
%`1vIr(7 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
gJxVU41 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
1hyah.i]Y 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
uq%3;#[0 5.3.2 Brown振子模型
?v8k& q^q 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
%m) h1/l 5.4.1 单跃迁的二维光谱
zjS:;!8em 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
RM1uYFs< 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
grdyiBSVn 参考文献
J\ +gd% 第6章 二维红外光谱
x2sOEkcQ 6.1 简介
j2 ^T:q[ 6.1.1 二维红外光谱定义
{\/nUbo[ 6.1.2 二维红外光谱的用途
1!wEXH( 6.2 二维红外光谱原理
}.) 43(>] 6.3 二维红外光谱实验
xJLO\B+gM 6.3.1 飞秒红外激光
光源 u^$Md WP 6.3.2 二维红外光谱仪
+i#sS19h 6.3.3 二维红外光谱图
>Ro n+
oe 6.4 二维红外光谱的应用
FTnQqDuT 6.4.1 快速动态变化
VQ<i$ I 6.4.2 分子结构
zlztF$Bo 6.4.3 分子间相互作用
h;p%EZ 6.5 展望
w
a<C*o 参考文献
\y`3Lh Y 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 RhNaYO 7.1 二维光谱原理
wV&f|JO0+ 7.2 二维可见光谱实验装置
~:<@ ` 7.3 数据采集及计算
d"6]? 7.4 理论
0o$HC86w 7.5 实验结果与讨论
'xZPIj+ 7.5.1 实验
&9_\E{o%] 7.5.2 理论模拟
Gi2ad+QH- 7.6 二维电子光谱应用举例
~1r*/@M[V 附:三能级系统的三阶响应函数
-f2`qltjb 参考文献
50GYL5)q 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
kqvJ&7 8.1 背景介绍
u%1k 8.2 一维傅里叶变换谱
o-=d|dWG 8.3 自由感应衰减
vZeYp 8.4 非线性响应
B/D\gjb 8.5 信号辐射和传播
C$td{tM 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
rKQASRF5* 8.7 二维傅里叶变换谱
iQzX-a|4] 参考文献
TflS@Z7C 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
#O9*$eMw 9.1 简介
+>:}req 9.2 实验光路
IO!1|JMr6 9.3 数据采集与计算
+:]Aqyc\ 9.3.1 瞬态光谱动力学
;IuK2iDt< 9.3.2 数据采集
wvmg)4, 9.3.3 采集程序
4%fN\f 9.4 超快实验光路调节技巧
]]=-AuV. 9.4.1 双镜法调节光路
(OyY_` 9.4.2 光程设定
+8)]m< 9.4.3 延迟线
X`3vSCn 9.4.4 重合的调节
('**nP
9.4.5 光楔的使用
;*-@OLT_K 9.4.6 偏振调节
nK h%E-c 9.4.7 翻转镜的使用
{ 0%TMiVf 9.5 超连续白光
, |.*, 9.5.1 白光产生简介
> 1r[]&8 9.5.2 白光产生条件
9Z0CF~Y5 9.5.3 白光的色散与色差
du'}+rC 9.6 实验检错
g{v5mly 9.7 其他测量方法
hD$p;LF 9.7.1 锁相放大器
bwSRJFqb 9.7.2 门积分平均器
nGv23R(?G 9.7.3 电荷耦合器件
0^&(u:~ 参考文献
].-J. 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
5fegWCJ 10.1 方法简介
<E[HlL 10.2 数据矩阵的准备
rv,NQZ 10.3 奇异值分解的计算
Gf
H*,1x 10.4 组分的选择方法
U1> 10.5 物理模型的建立
H-_^TB 10.6 全局拟合
Ig02M_ 参考文献
&Mhv XHI 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
NMl ?Y uEv 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
yE.495 11.1.1 线性偏振光激发
x&R9${e% 11.1.2 自然光激发
KUp 11.2 瞬时和稳态各向异性
pkXfsi-Nu 11.2.1 瞬时各向异性
>[|GC/C 11.2.2 稳态各向异性
:dY.D|j* 11.3 各向异性的加和法则
29a_ZU7e6 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
obAs<nk 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
HJfQ]p'nK2 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
abROFI5.L 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
!F+|Y"c 11.6 转动布朗运动效应
M<{5pH(K 11.6.1 自由转动
hv$uH7Fz 11.6.2 受阻转动
S,*{q( 11.7 应用
!2zo]v4? 参考文献
H.YIv50E 第12章 超快荧光测量技术
dThR)Z'= 12.1 超快荧光测量技术简介
5JBB+g 12.2 荧光上转换技术
n|70x5Z?}J 12.2.1 相位匹配
@<D'-mMt 12.2.2 光谱带宽与群速失配
MkG`w, 12.2.3 荧光上转换实验
?G$Om 12.3 光克尔门技术
{D_++^ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
/h}P Eu3y 12.3.2 光克尔荧光技术实验
r6d0x 12.4 荧光非共线光参量放大技术
J3/\<=Qh 12.4.1 光参量放大基本原理
xm<v">< 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
Z/2,al\ 12.4.3 数据采集系统
FX
HAZ2/\ 12.4.4 荧光收集系统
9J~:m$. 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
)XLj[6j0 12.5.1 影响光谱增益的因素
?^%YRB& 12.5.2 理论与实验的对比
pN\)(:"8v 12.5.3 光谱失真的解决方法
Gw
~{V 参考文献
0+T*$=? 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
|av*!i5Q 13.1 飞秒激光脉冲
On#;)35M 13.1.1 激光脉冲的数学表示
`Y\gSUhzS 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
W(;x\Nc7 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
Ik`O.Q.} 13.1.4 载波位相
!]$V9F{K 13.1.5 相速和群速
0LetsDN7I 13.1.6 波前及波前倾斜
b8rp8'M) 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
]Nnxnp 13.2.1 自相关方法
\hs/D+MCk 13.2.2 频率分辨光学开关方法
r_b8,I6{] 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
nd.57@*M 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
w Y8@1>ah 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
<+V-k| 13.3.2 波前倾斜测量
v1LKU 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
=WIE>*3[ 参考文献
GwcI0~5 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
Q;4}gUmI$ 14.1 引言
R<"2%oY 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
,"~WkLI~\t 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
-glugVq 14.3.1 高压气体拉曼频移池
%b=Y
<v 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
$aB/+, 14.4 红外探测光源
*6:v}#b[ 14.4.1 一氧化碳激光器
?n)Xw)] 14.4.2 红外单色仪定标
iJFr4o/R 14.5 信号探测及数据采集系统
4HM;K_G%{ 14.6 数据采集系统的改进
AT"!{Y "H 14.7 温度定标
}7K@e;YUg 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
&|)hCJu 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
>xT^RYS 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
8EOh0gk7 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
W%TQYR 参考文献
Yl$X3wi 第15章 噪声与微弱信号测量
0s1'pA' 15.1 信噪比
+}P%HH]E/p 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
J0=7'@(p 15.3 随机噪声
q(,cYu 15.3.1 随机噪声的正态分布
BWWq4mdb{ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
YQ;
cJ$ 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
k^z0Lo|)' 15.3.4 等效噪声带宽
.Y;b)]@f 15.4 电子仪器的固有噪声
1@xP(XS 15.4.1 热噪声
2d-{Q8Pi 15.4.2 温漂的影响
<0#^7Z 15.4.3 散粒噪声
2gt+l?O<PS 15.4.4 接触噪声
7AFE-'S 15.4.5 放大器级联时的噪声
2Zy_5>~ 15.5 外部干扰噪声及其抑制
kBo;h.[l 15.5.1 外部干扰的途径
2UiR~P]% 15.5.2 传导干扰的抑制
K}x_nW 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
o+NMA
( 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
'_V
#;DI 15.6 相敏检测技术
;J]25j]] 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
TXjloGv^ 参考文献
P|N2R5(>T 第16章 接口及计算机控制简介
C}q>YRubZ 16.1 常用仪器通信接口
BWh}^3?l 16.1.1 串行接口
D|l,08n"? 16.1.2 并行接口
pE2QnNr' 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
} ~| k 16.1.4 Ethernet接口
P^pFqUL7# 16.1.5 USB接口
/t*YDWLg 16.2 常用仪器控制编程
软件 &f-hG3/M 16.2.1 Visual C
UP2}q?4 16.2.2 Visual Basic
iRNLKi 16.2.3 LabVIEW
eX"''PA 16.3 常用接口编程示例
WWNu:, 16.3.1 Visual Basic串口编程
LEZ&W;bCo 16.3.2 Visual Basic并口编程
bHE7yv [ 16.3.3 LabVIEW串口编程
xST4}Mb^f 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
-p`L%xj\ 参考文献