《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。
t<dFH}U`w 《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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'Ev[G6vo 8Vz!zYl
/*;a6S8q [PN2^ 目录
T}{zh 第1章 时间分辨光谱技术导论
<}RD]Sc$1 1.1 时间分辨光谱概述
z#Qe$`4& 1.1.1 时间分辨简介
_<]0hC 1.1.2 飞秒化学
Syseiw 1.2 量子波包
khjdTq\\ 1.2.1 量子力学波包
<r <{4\%} 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
&3IkC(yD 1.2.3 波包再现结构
0Sk~m4fj( 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
iOfO+3'Z_U 1.2.5 波包的产生
rMVcoO@3 1.2.6 波包运动的实验测量方法
Q\zaa9P 1.2.7 波包测量实例分析
pq]z%\$u 1.3 密度矩阵表示
NA$)qX_ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
3f$n8>mq 1.3.2 密度算符与密度矩阵
3{.]! 1.3.3 纯态和混合态
)-"<19eu 1.3.4 混合态的密度矩阵
5s\;7> 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
Wgs6}1bg 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
j=U"t\{ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
4S*ifl 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
&u^]YE{ 参考文献
|%5pzYe 第2章 分子光谱学基础
/tG as 2.1 光谱的量子本性
?7pn%_S 2.1.1 一维谐振子的波函数
I++ Le%w 2.1.2 角动量的量子化特征
Jw=7eay$F 2.2 轨道与电子态
oQpGa>6U& 2.2.1 原子轨道与电子态
L8n?F#q 2.2.2 分子轨道与电子组态
cQxUEY('+ 2.3 分子对称性与分子点群
66-\}8f8a 2.4 电子跃迁与光谱
"*/IP9?] 2.4.1 分子的光吸收
~$>JYJj 2.4.2 跃迁矩
q {}5wM 2.5 光谱跃迁选择定则
Lj|wFV 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
1p5'.~J+Q 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
h3.CvPYy1 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
uv-O`) 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
/2d>nj 2.6 激发态性质
i._RMl5zg 2.6.1 激发态表示方法
W;T0_= 2.6.2 激发态寿命
.fqy[qrM 2.6.3 激发态能量
!wUznyYwt 2.6.4 溶剂效应
/~s<@<1!X 2.6.5 无辐射跃迁过程
Zgp9Uu}" 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
Lp"OXJ*es 参考文献
\VEnP=*:W 第3章 飞秒激光技术
!0? B=yA 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
(!8b$)k 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
w%TrL+v 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
;X]B0KFe7 3.2.2 克尔透镜锁模原理
AH/^v;- 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
^ )"Il 3.2.4 激光器锁模运转特性
4Dn&+=fq 3.2.5 色散与色散补偿
#hn 3.3 啁啾脉冲放大器
<K&A/Ue 3.3.1 展宽器与压缩器
EKcPJ\7 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
ZJcX-Z!\ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
BI%~0Gj8 3.4 非线性光学频率变换
f U=P$s 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
"CC"J(&a 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
\z2y?"\? 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
.czUJyFms} 3.4.4 频率变换装置实例介绍
*-fd$l. 参考文献
3rFku"zT$ 第4章 非线性光谱学基础
P5B,= K>r 4.1 密度算符
L ?;UcCB 4.1.1 纯态的密度算符
R=a4zVQ 4.1.2 密度算符的时间演化
e <{d{ 4.1.3 统计平均的密度算符
*7Y#G8 s 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
(y?F8]TfM 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
6&'kN2 4.1.6 退位相
{R63n 4.1.7 各种表示的层级结构
+\%]<YO 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
NTX0vQG 4.2 微扰展开
WY>$.e 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
r)-{~JA! 4.2.2 时间演化算符
ct|0zl~ 4.2.3 相互作用表象
ng|^Zm% 4.2.4 备注:Heisenberg表象
\ ;]{` 4.2.5 波函数的微扰展开
<)LR 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
tboQn~&4 4.2.7 非线性光学简介
WvF{`N 4.2.8 非线性极化强度
aB (pdW4 4.3 双边Feynman图
SXl~lYUL 4.3.1 Liouville路径
Q3=5q w^ 4.3.2 时序和准冲击极限
S-\wX.`R1 4.3.3 旋转波近似
;u(*&vRqr^ 4.3.4 相位匹配
KC; o 参考文献
)YwEl72c 第5章 非线性光谱学原理及其应用
Bca$%3M 5.1 非线性光谱学
h*JN0O<b 5.1.1 线性光谱学
Sn'!Nq> 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
Md>C!c 5.1.3 量子拍光谱学
j+-`P5 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
V D7^wd9 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
"8ZV%%elp 5.2.1 线性响应
E <j=5|0t 5.2.2 非线性响应
PX^k; 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
xjnAK!sD 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
4<}@hk
Y 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
t>%b[(a 5.3.2 Brown振子模型
H!}L( gjEG 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
(ot56`,k 5.4.1 单跃迁的二维光谱
; \co{_&D 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
=ZU!i0
K 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
SfPQ;s' 参考文献
BcpbS%S 第6章 二维红外光谱
xWa[qCr 6.1 简介
>{~xO 6H 6.1.1 二维红外光谱定义
}oG6XI9 6.1.2 二维红外光谱的用途
Ca?w"m~h 6.2 二维红外光谱原理
ZGX"Vn|YL 6.3 二维红外光谱实验
[];wP'* 6.3.1 飞秒红外激光
光源 ,%x2SyA 6.3.2 二维红外光谱仪
%nq<nfDT 6.3.3 二维红外光谱图
K\ B!tk 6.4 二维红外光谱的应用
!F~1+V>zP 6.4.1 快速动态变化
0Qeda@J 6.4.2 分子结构
euT=]j 6.4.3 分子间相互作用
p(I^Y{sGI 6.5 展望
9cN@y<_I 参考文献
$U7/w?gc' 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 N#-.[9! 7.1 二维光谱原理
nXfz@q 7.2 二维可见光谱实验装置
kzUj) 7.3 数据采集及计算
*wmkcifF; 7.4 理论
rmvrv.$3 7.5 实验结果与讨论
^fd*KM 7.5.1 实验
3"0QW4A 7.5.2 理论模拟
am.d^' 7.6 二维电子光谱应用举例
s8]%L4lvu 附:三能级系统的三阶响应函数
DH_~,tK9 参考文献
{P?DkUO} 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
avG#0AY 8.1 背景介绍
u w8g% 8.2 一维傅里叶变换谱
8R\6hYJ%F 8.3 自由感应衰减
`l?MmIJ
8.4 非线性响应
2w1Mf<IXPo 8.5 信号辐射和传播
]x8Y]wAU&{ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
:$yOic}y 8.7 二维傅里叶变换谱
7g{JE^u 参考文献
}2BNy9q@ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
0]DX KI 9.1 简介
k)F!gV# 9.2 实验光路
B$JPE7h@[P 9.3 数据采集与计算
9%ct 9.3.1 瞬态光谱动力学
n@bkZ/G 9.3.2 数据采集
sP@XV/`3L6 9.3.3 采集程序
Qz{Vl>" 9.4 超快实验光路调节技巧
Jr2>D= 9.4.1 双镜法调节光路
&"tQpw5 9.4.2 光程设定
q |Pebe= 9.4.3 延迟线
f]Aa$\@b 9.4.4 重合的调节
IhSXU<] 9.4.5 光楔的使用
P*?2+. 9.4.6 偏振调节
;2fzA<RkK 9.4.7 翻转镜的使用
L!/{Z 9.5 超连续白光
$ <[r3 9.5.1 白光产生简介
"k [$euV 9.5.2 白光产生条件
32J/ 9.5.3 白光的色散与色差
5$Kv%U 9.6 实验检错
Gk58VODo 9.7 其他测量方法
L=!h`k 9.7.1 锁相放大器
%(?;` 9.7.2 门积分平均器
C$at9=(E6 9.7.3 电荷耦合器件
mpDxJk! 参考文献
[!KsAsmk 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
Op9+5]XF 10.1 方法简介
d@Bd*iI< 10.2 数据矩阵的准备
FRPdfo37 10.3 奇异值分解的计算
Ug gg!zA 10.4 组分的选择方法
=.m/X> 10.5 物理模型的建立
8BS Nm 10.6 全局拟合
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