《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。
j*XjY[ 《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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ThtMRB)9 &1P(O\d 目录
<P-$RX 第1章 时间分辨光谱技术导论
m;c3Z- 1.1 时间分辨光谱概述
w^ 3|(F 1.1.1 时间分辨简介
hqL+_|DW 1.1.2 飞秒化学
#00D?nC 1.2 量子波包
wZQ)jo7*g 1.2.1 量子力学波包
NddO*`8+) 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
/
$_M@> 1.2.3 波包再现结构
(Izf
L1 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
mg` j[<wp 1.2.5 波包的产生
~T%Ui#Gc 1.2.6 波包运动的实验测量方法
G{+2xN
a( 1.2.7 波包测量实例分析
}-74 f 1.3 密度矩阵表示
W2hA-1 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
`Ug tvo 1.3.2 密度算符与密度矩阵
t!jYu<P 1.3.3 纯态和混合态
~g7m3 1.3.4 混合态的密度矩阵
J#''q"rZ 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
Z5$fE7ba+ 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
WqE
'( 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
0elxA8Z~e 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
i'=2Y9S} 参考文献
q_sEw~~@! 第2章 分子光谱学基础
hO
\/ 2.1 光谱的量子本性
Bd&`Xfebj 2.1.1 一维谐振子的波函数
FqZgdmwR 2.1.2 角动量的量子化特征
O%&cE*eX 2.2 轨道与电子态
9 I{/zKq 2.2.1 原子轨道与电子态
0e16Ow6\!1 2.2.2 分子轨道与电子组态
Z7z]2v3}c 2.3 分子对称性与分子点群
m(_9<bc> 2.4 电子跃迁与光谱
YG`?o 2.4.1 分子的光吸收
N}x9N. 2.4.2 跃迁矩
"(f`U. 2.5 光谱跃迁选择定则
Ac`;st%l. 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
^_W40/c3 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
?:uNN 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
0[Eb .2I 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
)R &,'`\ 2.6 激发态性质
e <"/'Ql!k 2.6.1 激发态表示方法
sJU`u'w 2.6.2 激发态寿命
z_&P?+"Df 2.6.3 激发态能量
`
>U?v 2.6.4 溶剂效应
fd 1C{^c 2.6.5 无辐射跃迁过程
0BK5qz 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
wk @,wOt 参考文献
*yez:qnx 第3章 飞秒激光技术
%u!b& 5]e 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
^B]@Lr E^ 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
H
M:r0_ 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
Fr [7 3.2.2 克尔透镜锁模原理
U>Gg0`> 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
.zkP~xQ~ 3.2.4 激光器锁模运转特性
<[i}n55 3.2.5 色散与色散补偿
G5Yk bw# 3.3 啁啾脉冲放大器
6gU{(H
3.3.1 展宽器与压缩器
{/ 2E*|W~I 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
fk{0d 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
Dl,`\b@Fw3 3.4 非线性光学频率变换
orfp>B) 0 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
%l!xkCKA 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
$NG++N 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
D/ Dt 3.4.4 频率变换装置实例介绍
RE"^
)- 参考文献
>*1}1~uU`' 第4章 非线性光谱学基础
^?GmrHC) 4.1 密度算符
7o]HQ[ xO 4.1.1 纯态的密度算符
<<zI\+V 4.1.2 密度算符的时间演化
(f#b7O-Wn 4.1.3 统计平均的密度算符
,wj"! o# 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
.*5 Z"Q['G 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
ELD!{bMT 4.1.6 退位相
HdX2YPYn; 4.1.7 各种表示的层级结构
S Xr%kndS 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
#R&H&1 4.2 微扰展开
J/x2qQ$9 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
E"PcrWB& 4.2.2 时间演化算符
KZ:hKY@q 4.2.3 相互作用表象
(6gK4__}] 4.2.4 备注:Heisenberg表象
T.:+3:8|F 4.2.5 波函数的微扰展开
@N.jB#nEb 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
k$i'v:c|:i 4.2.7 非线性光学简介
lB;FUck9 4.2.8 非线性极化强度
{2KFD\i\ 4.3 双边Feynman图
[(mlv42" 4.3.1 Liouville路径
\_BkY%a 4.3.2 时序和准冲击极限
b[ w;i]2 4.3.3 旋转波近似
Ey`h1Y 4.3.4 相位匹配
iCQ>@P]nE 参考文献
|oFAGP1 第5章 非线性光谱学原理及其应用
]0j9>s2|Z 5.1 非线性光谱学
dp5cDF}l 5.1.1 线性光谱学
j? i#L}.I 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
)%Iv[TB[ 5.1.3 量子拍光谱学
iz[gHB 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
lS5ny 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
8p^B hd 5.2.1 线性响应
z8_XX$Mnt 5.2.2 非线性响应
o>]`ac0b}Y 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
;{Ux_JEg 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
hGTV;eU 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
]$iqa"{ 5.3.2 Brown振子模型
&(pjqV 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
KLWDo%%u 5.4.1 单跃迁的二维光谱
9J-b6, 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
%yS3&Ju 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
f>$``.O 参考文献
Am4lEvb 第6章 二维红外光谱
%eWqQ3{P] 6.1 简介
))h6~1` 6.1.1 二维红外光谱定义
JCniN";r[ 6.1.2 二维红外光谱的用途
[\z/Lbn
,. 6.2 二维红外光谱原理
1 jb/o5n; 6.3 二维红外光谱实验
a:STQk V 6.3.1 飞秒红外激光
光源 *?p|F&J 6.3.2 二维红外光谱仪
4Ft1@ 6.3.3 二维红外光谱图
,\)a_@@k 6.4 二维红外光谱的应用
y(jg#7) 6.4.1 快速动态变化
X@2-*so< 6.4.2 分子结构
)u:Q)
%$t 6.4.3 分子间相互作用
J4$!
68 6.5 展望
<cN~jv-w$ 参考文献
i^`9syD 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 S56]?M|[ 7.1 二维光谱原理
sN=6 gCau 7.2 二维可见光谱实验装置
iI1n2>V3y 7.3 数据采集及计算
\K2*Q&> 7.4 理论
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