《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。
` 8OA:4). 《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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dd|/I1 ?KF.v1w7 目录
v.pj
PBU1 第1章 时间分辨光谱技术导论
?~fuMy B 1.1 时间分辨光谱概述
\[F4ooe 1.1.1 时间分辨简介
.X(*mmH 1.1.2 飞秒化学
=sa bJsgL 1.2 量子波包
xulwn{R s 1.2.1 量子力学波包
Lf} @v 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
m(c5g[6nO 1.2.3 波包再现结构
o;<oXv 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
Bvy(vc=UDW 1.2.5 波包的产生
^"hsbk&Yu 1.2.6 波包运动的实验测量方法
b*@y/ e\u` 1.2.7 波包测量实例分析
Ow7}&\;^- 1.3 密度矩阵表示
+(9qAB7 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
q9mYhT/Im 1.3.2 密度算符与密度矩阵
km+}./@ 1.3.3 纯态和混合态
\/
8
V|E 1.3.4 混合态的密度矩阵
2 -
? 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
=|G l 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
ob3Z
I 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
kH10z~(e 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
\%ZF<sVW 参考文献
9azk(OL6 第2章 分子光谱学基础
SOPQg?'n=V 2.1 光谱的量子本性
r\sQ8/ 2.1.1 一维谐振子的波函数
'G-zJcU 2.1.2 角动量的量子化特征
R9B !F{! 5 2.2 轨道与电子态
E*_lT`Hzf 2.2.1 原子轨道与电子态
QA3q9,C"
2.2.2 分子轨道与电子组态
qp@:Zqz8 2.3 分子对称性与分子点群
!ENb \'>J> 2.4 电子跃迁与光谱
.5PcprE/ 2.4.1 分子的光吸收
B{0m0-l 2.4.2 跃迁矩
8`/nk`; 2.5 光谱跃迁选择定则
MxXu&.|_ 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
R;*3";+v|: 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
k_c8\::p# 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
i1#\S0jN 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
8yDu(.Q 2.6 激发态性质
I}a iy.l 2.6.1 激发态表示方法
=Qcz :ng 2.6.2 激发态寿命
XdDy0e4{%< 2.6.3 激发态能量
T"2D<7frbo 2.6.4 溶剂效应
p ^U:O&U( 2.6.5 无辐射跃迁过程
|<n+6 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
e Ert_@} 参考文献
Z ?{;|Z5 第3章 飞秒激光技术
\HzI*|*A 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
4?AggqW 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
0O,l
rF0 ' 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
wM;9plYlw0 3.2.2 克尔透镜锁模原理
YAIDSZ&l[ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
GCUzKf& 3.2.4 激光器锁模运转特性
">G|\_ZF 3.2.5 色散与色散补偿
hoc$aqP6pp 3.3 啁啾脉冲放大器
0.~Pzg 3.3.1 展宽器与压缩器
>!OD[9 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
tBp146` 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
}wh)I]]U 3.4 非线性光学频率变换
Xw=>L#Q 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
wnL\.%Y^ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
/hef3DV5I 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
8gv\` 3.4.4 频率变换装置实例介绍
B?nQUIb: 参考文献
i'5Q.uX 第4章 非线性光谱学基础
L44/eyrp
4.1 密度算符
l)glT]G3+ 4.1.1 纯态的密度算符
&cSTem
0 4.1.2 密度算符的时间演化
[=Y @Ul 4.1.3 统计平均的密度算符
(>x4X@b 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
lEBt< 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
u6AReL'f 4.1.6 退位相
O;9'0-F ? 4.1.7 各种表示的层级结构
xq2{0q 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
m
?a&XZ 4.2 微扰展开
]w/`02w"$ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
-bo5/`x 4.2.2 时间演化算符
G SXe=? 4.2.3 相互作用表象
z O 4.2.4 备注:Heisenberg表象
-v4kW0G 4.2.5 波函数的微扰展开
FY [WdZDZ 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
&+\J "V8 4.2.7 非线性光学简介
Ji_3*( 4.2.8 非线性极化强度
fQ5VRpWGn 4.3 双边Feynman图
O+Fu zCWj 4.3.1 Liouville路径
{$,e@nn 4.3.2 时序和准冲击极限
Wc4F'}s 4.3.3 旋转波近似
1MH[-=[Q 4.3.4 相位匹配
,YYyFMC7S 参考文献
m]8rljo 第5章 非线性光谱学原理及其应用
'ao<gTUbu 5.1 非线性光谱学
^[noGjy 5.1.1 线性光谱学
wR\Y+Z 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
IcMfZ{H1 5.1.3 量子拍光谱学
.eAN`-t; 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
NDW6UFd>1 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
CpuL[|51 5.2.1 线性响应
Q#
w`ZQX3 5.2.2 非线性响应
3%Z:B8:<