《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。
R9q9cBi3 《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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AMSn^75 j
e;^i,& 目录
J|uSj/8 第1章 时间分辨光谱技术导论
Fs_zNN 1.1 时间分辨光谱概述
^ZD0rp(l 1.1.1 时间分辨简介
b~td^ 1.1.2 飞秒化学
Y$4dqn 1.2 量子波包
dfR?O#JPU 1.2.1 量子力学波包
B*;PF 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
)VM'^sV? 1.2.3 波包再现结构
1i=p5,| 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
#I-qL/Lm 1.2.5 波包的产生
6DxT(VU} 1.2.6 波包运动的实验测量方法
IAFj_VWC0 1.2.7 波包测量实例分析
+01bjM6F_1 1.3 密度矩阵表示
5uAUi=XA>S 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
jQX9KwSP 1.3.2 密度算符与密度矩阵
i}_d&.DbF 1.3.3 纯态和混合态
UNhM:!A 1.3.4 混合态的密度矩阵
KkPr08 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
+rOfQ'lQ 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
z#Cgd-^7.# 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
'iikcf*)C 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
A5 <T7~U 参考文献
"tUc 第2章 分子光谱学基础
5X}OUn8 2.1 光谱的量子本性
J]gtgt^ 2.1.1 一维谐振子的波函数
pP^"p"<s 2.1.2 角动量的量子化特征
b l]YPx8 2.2 轨道与电子态
3BK_$Fy 2.2.1 原子轨道与电子态
r.10b]b 2.2.2 分子轨道与电子组态
_>/OqYR_jQ 2.3 分子对称性与分子点群
;Ebpf J 2.4 电子跃迁与光谱
EWp'zbWP 2.4.1 分子的光吸收
Y6ORI 2.4.2 跃迁矩
pWN5 >HV 2.5 光谱跃迁选择定则
&Tn7 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
MtXd}/ 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
Mb\[` 4z 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
q,fk@GI'2 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
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s>Xm 2.6 激发态性质
kOLS<>. 2.6.1 激发态表示方法
Yvxp( 2.6.2 激发态寿命
1+NmiGKg 2.6.3 激发态能量
2\L}Ka|v 2.6.4 溶剂效应
V1>>]]PS 2.6.5 无辐射跃迁过程
j.vBld 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
xyaU!E* 参考文献
}c;h:CE# 第3章 飞秒激光技术
*+>R^\uT 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
c[E>2P2-_ 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
P(XNtQ= K 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
>a5avSn 3.2.2 克尔透镜锁模原理
+{/*P5 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
ko<VB#pOMr 3.2.4 激光器锁模运转特性
d$*SVd: 3.2.5 色散与色散补偿
zP;1mN 3.3 啁啾脉冲放大器
WgC*bp{ 3.3.1 展宽器与压缩器
n+;PfQ| 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
G8ksm2 } 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
}dSxrT 3.4 非线性光学频率变换
sow/JLlbC 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
^><B5A>; 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
PdD|3B& 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
*S>,5R0k 3.4.4 频率变换装置实例介绍
]Zz<9zix 参考文献
{r?qI 第4章 非线性光谱学基础
wfc[B;K\ 4.1 密度算符
#$(wfb9 4.1.1 纯态的密度算符
#p^r)+\3= 4.1.2 密度算符的时间演化
OJ\rT.{ 4.1.3 统计平均的密度算符
tf@x} 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
NurbioFL 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
M[ZuXH} 4.1.6 退位相
)B'U_* 4.1.7 各种表示的层级结构
;o0o6pF 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
*tZ#^YG{( 4.2 微扰展开
-?Aa RwZ, 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
m%?b"kxL[ 4.2.2 时间演化算符
tXIre-. 2} 4.2.3 相互作用表象
CJNz J( 4.2.4 备注:Heisenberg表象
4D\+_Ic3 4.2.5 波函数的微扰展开
fMFlY%@t 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
4MOA}FZ~ 4.2.7 非线性光学简介
YJ{d\j 4.2.8 非线性极化强度
aE2
3[So 4.3 双边Feynman图
umWZ]8 4.3.1 Liouville路径
8E!I9z 4.3.2 时序和准冲击极限
T6ZJ SKM 4.3.3 旋转波近似
lC|{{?m 4.3.4 相位匹配
]Zf@NY 参考文献
Eh)VU_D 第5章 非线性光谱学原理及其应用
!jDqRXi( 5.1 非线性光谱学
7#R&
OQ 5.1.1 线性光谱学
r,4V SyZF\ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
?JD\pYg[/ 5.1.3 量子拍光谱学
;,h*s,i 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
(u
>:G6K 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
db!2nImNu\ 5.2.1 线性响应
IK6XJsz$J 5.2.2 非线性响应
p3eJFg$ 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
uhLg2G^h 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
nA]dQ+5sT 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
VM3H&$d(h 5.3.2 Brown振子模型
ku'%+svD 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
xUD$i?3z 5.4.1 单跃迁的二维光谱
'ga1SbA] 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
6zLz<p? 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
<>JDA(F" 参考文献
@$79$:q N 第6章 二维红外光谱
Ffm Q$>S 6.1 简介
'}5}wCLA 6.1.1 二维红外光谱定义
Sg<''pUh 6.1.2 二维红外光谱的用途
#1zWzt|DW 6.2 二维红外光谱原理
!+M H?A 6.3 二维红外光谱实验
K (plzQ3 6.3.1 飞秒红外激光
光源 I#Tl 6.3.2 二维红外光谱仪
k-
sbZL 6.3.3 二维红外光谱图
`4&\ %9 6.4 二维红外光谱的应用
cuR|cUK 6.4.1 快速动态变化
_pNUI{De 6.4.2 分子结构
T[XI 6.4.3 分子间相互作用
y( MF_'l 6.5 展望
^ D
B0C 参考文献
=I/J !}. 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 DoPm{055J 7.1 二维光谱原理
F,O+axO
ja 7.2 二维可见光谱实验装置
y Ht63z8' 7.3 数据采集及计算
hpXu3o7e 7.4 理论
L#u6_`XJ+ 7.5 实验结果与讨论
kozg8 `\] 7.5.1 实验
V_}`2.Pg 7.5.2 理论模拟
KX<RD|= 7.6 二维电子光谱应用举例
}M| 附:三能级系统的三阶响应函数
IFPywL{K 参考文献
!4jS=Lhe> 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
<$D)uY K 8.1 背景介绍
.(S,dG0P 8.2 一维傅里叶变换谱
@;<w"j`r 8.3 自由感应衰减
&r<<4J(t 8.4 非线性响应
h)wR[N]n 8.5 信号辐射和传播
NE9e brK 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
>M:5yk@ 8.7 二维傅里叶变换谱
!gf&l ^) 参考文献
p]+W1 v}V! 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
ooZ7HTP| 9.1 简介
GN1cnM>` 9.2 实验光路
\\)-[4uC 9.3 数据采集与计算
\k1Wh-3 9.3.1 瞬态光谱动力学
ydns_Z 9.3.2 数据采集
,(`@ZFp$ 9.3.3 采集程序
+Kq>r|; 9.4 超快实验光路调节技巧
7FDraEr#f 9.4.1 双镜法调节光路
1C$^S]v%a 9.4.2 光程设定
Z^fF^3x 9.4.3 延迟线
Z=F=@ <! 9.4.4 重合的调节
Tz*5;y%4 9.4.5 光楔的使用
//+UQgl6 9.4.6 偏振调节
Z@ws,f^e 9.4.7 翻转镜的使用
~4`wfOvO 9.5 超连续白光
,+X8?9v 9.5.1 白光产生简介
-~(0:@o ; 9.5.2 白光产生条件
7GP?;P 9.5.3 白光的色散与色差
Ew:JpMR 9.6 实验检错
p[uwG31IL` 9.7 其他测量方法
t'Q48QAb? 9.7.1 锁相放大器
+u=xBhZ 9.7.2 门积分平均器
r\3In-(AT 9.7.3 电荷耦合器件
WJ.PPq>]F 参考文献
Q49|,ou[H 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
mtOrb9`m 10.1 方法简介
g{J3Ba 10.2 数据矩阵的准备
T]vD ,I+ 10.3 奇异值分解的计算
P!O#"(r2] 10.4 组分的选择方法
r\NnWS J 10.5 物理模型的建立
;:!LAe
10.6 全局拟合
S$H4xkKs 参考文献
0"QE,pLe4 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
Lw#hnLI. 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
e+6~JbMV 11.1.1 线性偏振光激发
Z9sg6M@s 11.1.2 自然光激发
p~mB;pZ%; 11.2 瞬时和稳态各向异性
gvU6p[ D 11.2.1 瞬时各向异性
V+Tj[:ok 11.2.2 稳态各向异性
*"4<&F
S 11.3 各向异性的加和法则
Yr31GJ}K 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
N4Lk3] 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
wk/->Rz 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
!.J~`Y'd_ 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
eQLa .0 11.6 转动布朗运动效应
=0:hrg+Zgx 11.6.1 自由转动
>'T%=50YH 11.6.2 受阻转动
K7l{&2>? 11.7 应用
?eO|s5r 参考文献
;|^fAc~9{r 第12章 超快荧光测量技术
{0LdLRNZ 12.1 超快荧光测量技术简介
S;c=6@" 12.2 荧光上转换技术
67g/(4 & 12.2.1 相位匹配
@fK`l@K 12.2.2 光谱带宽与群速失配
p>zE/Pw~ 12.2.3 荧光上转换实验
ZV U9 t 12.3 光克尔门技术
@<PL 12.3.1 光克尔荧光技术原理
;PHnv5 x@f 12.3.2 光克尔荧光技术实验
uJO*aA{K 12.4 荧光非共线光参量放大技术
fU}w81oe 12.4.1 光参量放大基本原理
/0c&!OP 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
ES~]rPVS 12.4.3 数据采集系统
P:=ADW c 12.4.4 荧光收集系统
z%KChU 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
J91`wA&r 12.5.1 影响光谱增益的因素
5R Hs 12.5.2 理论与实验的对比
4Klfnki 12.5.3 光谱失真的解决方法
X"0Q) 参考文献
ZJpI]^9| 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
h>/ViB@"W| 13.1 飞秒激光脉冲
l}^#kHSyd 13.1.1 激光脉冲的数学表示
0%t|?@HoN 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
L8G4K) 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
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