《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。
o|z@h][(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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X7L:cVBg =ejU(1 g
wT": I)FFh%m<}a 目录
6 V0Ayxg7 第1章 时间分辨光谱技术导论
0@cIj
] 1.1 时间分辨光谱概述
J}xM+l7uY 1.1.1 时间分辨简介
ySO\9#Ho 1.1.2 飞秒化学
#lvt4a"P" 1.2 量子波包
U0j>u*yE 1.2.1 量子力学波包
eP>_CrJb 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
YWH>tt9 1.2.3 波包再现结构
Y#68_%[ 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
<L qJg 1.2.5 波包的产生
C-c'"FHq 1.2.6 波包运动的实验测量方法
MBA?, |9Q# 1.2.7 波包测量实例分析
<6 Rec^QF 1.3 密度矩阵表示
xWzybuLp 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
iVZ}+Ct<" 1.3.2 密度算符与密度矩阵
r4*H96l 1.3.3 纯态和混合态
Pa3-0dUr 1.3.4 混合态的密度矩阵
U; oXX 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
J3
Q_ 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
#4$YQ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
BkXv4|UE 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
lF}@@e)N 参考文献
nahq O|~ 第2章 分子光谱学基础
BVb^ xL 2.1 光谱的量子本性
\]Ah=` 2.1.1 一维谐振子的波函数
ekyCZ8iai 2.1.2 角动量的量子化特征
{\1bWr8!U 2.2 轨道与电子态
Wds>'zzS 2.2.1 原子轨道与电子态
t(*n[7e 2.2.2 分子轨道与电子组态
'D5J5+.z 2.3 分子对称性与分子点群
$"/l*H\h 2.4 电子跃迁与光谱
=figat 2.4.1 分子的光吸收
oa"Bpi9i 2.4.2 跃迁矩
I8J>>H'#A 2.5 光谱跃迁选择定则
S#C-j D 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
Zio!j%G 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
wz:e\ ! 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
Bzwll 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
,ZJ}X 9$< 2.6 激发态性质
Cst1nGPL 2.6.1 激发态表示方法
:P_h_Tizv 2.6.2 激发态寿命
qco'neR"z 2.6.3 激发态能量
"H(3pl. 2.6.4 溶剂效应
2v ~8fr4 2.6.5 无辐射跃迁过程
3?FY?Q[ 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
}}TPu8Rl 参考文献
<p b 第3章 飞秒激光技术
Hl8-q! 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
GCN-T1HvA2 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
fL2P6N@ 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
YM_ [ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
cwzkA,e@ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
$EFS_*<X 3.2.4 激光器锁模运转特性
g3kbsi7_: 3.2.5 色散与色散补偿
\ 2y/: 3.3 啁啾脉冲放大器
geyCS3
:p 3.3.1 展宽器与压缩器
IwnDG;+Ap 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
#VX]trh, 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
fs#9~b3 3.4 非线性光学频率变换
H I|a88
3.4.1 近红外波段共线光参量放大
qWr=Oiu 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
qLLrR,: 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
im&N&A 3.4.4 频率变换装置实例介绍
md{nHX& 参考文献
ZXQ5fBx 第4章 非线性光谱学基础
3'.3RKV 4.1 密度算符
rogy`mh\r2 4.1.1 纯态的密度算符
Lf%3-P 4.1.2 密度算符的时间演化
@~hy'6/ 4.1.3 统计平均的密度算符
Lld45Bayb
4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
A` _dj}UF 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
UiV#w#&P 4.1.6 退位相
QY)p![6Fj 4.1.7 各种表示的层级结构
/a32QuS 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
M%ecWr!tj 4.2 微扰展开
`"CA$Se8 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
o$L%t@ 4.2.2 时间演化算符
ZskX!{ 4.2.3 相互作用表象
x@43ZH_ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
Nut&g"u2 4.2.5 波函数的微扰展开
B`eK_'7t 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
,4"N7_!7 4.2.7 非线性光学简介
2EM6k|l5 4.2.8 非线性极化强度
}'wZ)N@ 4.3 双边Feynman图
A-4;$
QSm 4.3.1 Liouville路径
m@kLZimD 4.3.2 时序和准冲击极限
ddN(L`nd 4.3.3 旋转波近似
)=GPhC/sw 4.3.4 相位匹配
b(N\R_IQ~ 参考文献
7 w,D2T 第5章 非线性光谱学原理及其应用
26aDPTP $< 5.1 非线性光谱学
++b[>}; 5.1.1 线性光谱学
9cB+x`+Lu 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
%7mGMa/ 5.1.3 量子拍光谱学
H}GGUE&c* 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
nQV0I"f]?] 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
*yT> 5.2.1 线性响应
^*f D 5.2.2 非线性响应
(^iF)z 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
ep"{{S5g 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
\VhG'd3k 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
rAP="H<