《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。
0Lx,qZ' 《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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第1章 时间分辨光谱技术导论
TFG0~"4Cz 1.1 时间分辨光谱概述
Y.b?.)u& 1.1.1 时间分辨简介
^e{]WH? 1.1.2 飞秒化学
' +f(9/ 1.2 量子波包
AaLbJYuKd 1.2.1 量子力学波包
ZKTY1JW_ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
\#!B*:u 1.2.3 波包再现结构
MS`XhFPS. 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
`>Ms7G9S~e 1.2.5 波包的产生
n/ZX$?tKAK 1.2.6 波包运动的实验测量方法
jR2^n`D 1.2.7 波包测量实例分析
3jx /1VV 1.3 密度矩阵表示
TZ#^AV=ae 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
&d_2WQ} 1.3.2 密度算符与密度矩阵
?3y>K!D(A 1.3.3 纯态和混合态
p5aqlYb6r 1.3.4 混合态的密度矩阵
-)Hc^'. 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
:X}fXgeL 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
D!V~g72j 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
<8ih >s(C 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
:{s0tw>Z 参考文献
fb[? sc 第2章 分子光谱学基础
F<4>g+Ag 2.1 光谱的量子本性
Zd}12HFq 2.1.1 一维谐振子的波函数
rV
fZ_\| 2.1.2 角动量的量子化特征
S.; ahce 2.2 轨道与电子态
N$.=1Q$F6 2.2.1 原子轨道与电子态
'<U4D 2.2.2 分子轨道与电子组态
*RmD%[f 2.3 分子对称性与分子点群
'iU+mRLp 2.4 电子跃迁与光谱
CT/>x3o 2.4.1 分子的光吸收
>eWORf>7 2.4.2 跃迁矩
Z^c\M\`7 2.5 光谱跃迁选择定则
wUfm)Q# 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
q)3QmA~ 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
}yaM.+8. 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
kkIG{Bw 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
%6la@i 2.6 激发态性质
OkMAqS 2.6.1 激发态表示方法
=\M6s 2.6.2 激发态寿命
p2
!w86 F 2.6.3 激发态能量
_:>t$*
_ 2.6.4 溶剂效应
K{9 2.6.5 无辐射跃迁过程
m^ /s}WEqp 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
dKY#Tl] 参考文献
7NkMr8[}F 第3章 飞秒激光技术
a4mRu|x 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
OQVo4yl" 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
:<v@xOzxx 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
R[l~E![!j 3.2.2 克尔透镜锁模原理
qIxe)+. 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
g"N&*V2 3.2.4 激光器锁模运转特性
h0C>z2iH 3.2.5 色散与色散补偿
BKV:U\QZ 3.3 啁啾脉冲放大器
*xN?5u% 3.3.1 展宽器与压缩器
to?={@$] 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
p*l=rni4 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
F_&H*kL L3 3.4 非线性光学频率变换
LfJMSscfv 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
K1w:JA6( 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
|d,bo/: 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
hcz!f 3.4.4 频率变换装置实例介绍
Rq`5ff3, 参考文献
TAq[g|N-; 第4章 非线性光谱学基础
PbfgWGr 4.1 密度算符
wEw;],ur 4.1.1 纯态的密度算符
\}AJ)v*< 4.1.2 密度算符的时间演化
CSH*^nk':O 4.1.3 统计平均的密度算符
ANfy+@ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
eh8lPTKil 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
&x$ps 4.1.6 退位相
Wiyiq )^ 4.1.7 各种表示的层级结构
q.j$]?PQ 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
L\R(//V 4.2 微扰展开
n] t3d 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
&_-3>8gU 4.2.2 时间演化算符
4 %4Yqx ) 4.2.3 相互作用表象
fu?u~QZ8 4.2.4 备注:Heisenberg表象
}*b\=AS= 4.2.5 波函数的微扰展开
P0RtS1A 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
6!8uZ>u%Vg 4.2.7 非线性光学简介
""m/?TZq' 4.2.8 非线性极化强度
`~\8fN 4.3 双边Feynman图
{;Oj 4.3.1 Liouville路径
cC]]H&'Hg+ 4.3.2 时序和准冲击极限
AmQsay#I_ 4.3.3 旋转波近似
?O"zp65d( 4.3.4 相位匹配
221}xhn5 参考文献
etQS&YzC 第5章 非线性光谱学原理及其应用
+11 oVW 5.1 非线性光谱学
S]A[eUF~ 5.1.1 线性光谱学
Qwp2h"t` 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
{1+meE 5.1.3 量子拍光谱学
)\7Cp -E-W 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
c:+UC 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
;,7m 5.2.1 线性响应
Lhrlz,1 5.2.2 非线性响应
shO4>Ha 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
*1T~ruNqa 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
x=X&b%09 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
J(A+mYr{: 5.3.2 Brown振子模型
l<'}` 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
D_G]WW8 5.4.1 单跃迁的二维光谱
a54S,}| 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
@1U6sQ 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
)6eFYt%c 参考文献
uo*lW2&U 第6章 二维红外光谱
M:L-j{?y_ 6.1 简介
,b?G]WQrHs 6.1.1 二维红外光谱定义
tK
`A_hC 6.1.2 二维红外光谱的用途
~#)9Kl7<X 6.2 二维红外光谱原理
9$}>O] 6.3 二维红外光谱实验
b@sq}8YD|z 6.3.1 飞秒红外激光
光源 +UX}
"m~W 6.3.2 二维红外光谱仪
~}SQLYy7Z 6.3.3 二维红外光谱图
= )4bf"~8 6.4 二维红外光谱的应用
Cv/3-&5S 6.4.1 快速动态变化
vE)d0l" 6.4.2 分子结构
+;Gvp=hk 6.4.3 分子间相互作用
i8DYC=r 6.5 展望
Q5u3~Q'e 参考文献
lTFo#p_( 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 =vDpm, 7.1 二维光谱原理
&)|f|\yh" 7.2 二维可见光谱实验装置
YG)7+94 7.3 数据采集及计算
wRq
f' 7.4 理论
jS5K:yx< 7.5 实验结果与讨论
Yp8XZ3 7.5.1 实验
8%xiHPVg 7.5.2 理论模拟
- s2Yhf 7.6 二维电子光谱应用举例
Mko,((>I1 附:三能级系统的三阶响应函数
~q}]/0-m 参考文献
Ri}JM3\J 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
}:1qK67S 8.1 背景介绍
Vg
mYm~y' 8.2 一维傅里叶变换谱
9WHarv2 @ 8.3 自由感应衰减
/b6j<]H 8.4 非线性响应
LmUR@
/VQ 8.5 信号辐射和传播
! \5)!B 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
ZS@R ? 8.7 二维傅里叶变换谱
?+$EPaC2 参考文献
c:s[vghH^# 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
RLGIST` 9.1 简介
%WYveY 9.2 实验光路
6'e 'UD 9.3 数据采集与计算
B*^QTJ 9.3.1 瞬态光谱动力学
v[a4d&P 9.3.2 数据采集
kq(]7jU$[ 9.3.3 采集程序
W;U<,g
' 9.4 超快实验光路调节技巧
zP/SDW 9.4.1 双镜法调节光路
pvRa 9.4.2 光程设定
JqEo~]E] 9.4.3 延迟线
rKl 9.4.4 重合的调节
zCu+Oi6 9.4.5 光楔的使用
6']WOM# 9.4.6 偏振调节
h9~oS/%: 9.4.7 翻转镜的使用
ytV4qU82G 9.5 超连续白光
(D\`:1g 9.5.1 白光产生简介
5rJ7CfVq 9.5.2 白光产生条件
HLh]*tQG 9.5.3 白光的色散与色差
AZ-JaE
9.6 实验检错
W=,]#Z+M; 9.7 其他测量方法
|1T[P)Q 9.7.1 锁相放大器
R]o2_r7N"} 9.7.2 门积分平均器
lnV!Xuf 9.7.3 电荷耦合器件
Tcq@Q$H 参考文献
Cn>t"#zs!~ 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
/8P7L'Rb 10.1 方法简介
u#3Cst8Y 10.2 数据矩阵的准备
3:b5#c?R- 10.3 奇异值分解的计算
'9AYE"7Ydk 10.4 组分的选择方法
d2g7,axi 10.5 物理模型的建立
}IKU^0M9<T 10.6 全局拟合
BIT<J5> 参考文献
y"zZ9HQM 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
'tVe#oI 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
t<+gyAW 11.1.1 线性偏振光激发
\u 6/nvZ]N 11.1.2 自然光激发
/)r[}C0 11.2 瞬时和稳态各向异性
5J3K3 11.2.1 瞬时各向异性
x0xQFlGk 11.2.2 稳态各向异性
mEV@~){ 11.3 各向异性的加和法则
:/;;|lGw 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
KoFWI_(b 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
"}<baz 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
L0ZAF2O 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
M7neOQHq 11.6 转动布朗运动效应
q)tNH/ 11.6.1 自由转动
<ol?9tm 11.6.2 受阻转动
DWU(ld:_ 11.7 应用
SFRYX,0m 参考文献
\Pd>$Q 第12章 超快荧光测量技术
=AeOkie 12.1 超快荧光测量技术简介
\%.&$z3wz 12.2 荧光上转换技术
RNX>I,2sh 12.2.1 相位匹配
u"kB`||( 12.2.2 光谱带宽与群速失配
w.Go]dpK 12.2.3 荧光上转换实验
YKa9]Q 12.3 光克尔门技术
+ )7h)uq 12.3.1 光克尔荧光技术原理
/tq e:* 12.3.2 光克尔荧光技术实验
ES[]A&tf 12.4 荧光非共线光参量放大技术
a,[NcdG 12.4.1 光参量放大基本原理
szy2"~hm 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
OC`Mzf%. 12.4.3 数据采集系统
KocNJ
TB 12.4.4 荧光收集系统
w#;y 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
GUsJF;;V 12.5.1 影响光谱增益的因素
g"D:zK) 12.5.2 理论与实验的对比
vH]2t.\ 12.5.3 光谱失真的解决方法
wPpern05 参考文献
}9L;|ul6 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
<rNz&;m} 13.1 飞秒激光脉冲
K )9f\1\ 13.1.1 激光脉冲的数学表示
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