《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。
'x?|tKzd 《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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&6Lh>n( b%@9j;
%t1Z!xv_ S{]3e-? 目录
Lr\(7r 第1章 时间分辨光谱技术导论
zp'hA 1.1 时间分辨光谱概述
q%f90 1.1.1 时间分辨简介
rAW7Zp~KK 1.1.2 飞秒化学
R\5fl[ 1.2 量子波包
<~v4BiQ3l^ 1.2.1 量子力学波包
u|"YS-dH 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
@ra JB' 1.2.3 波包再现结构
17;9> *O' 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
aYpc\jJ 1.2.5 波包的产生
<j#IR 1.2.6 波包运动的实验测量方法
Vi'7m3& 1.2.7 波包测量实例分析
NL-PQ%lUA 1.3 密度矩阵表示
&\6(iL 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
g2LvojR 1.3.2 密度算符与密度矩阵
g%m-*v* 1.3.3 纯态和混合态
myOW^ 1.3.4 混合态的密度矩阵
=*+f2 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
ErsJWp 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
tId,Q>zH 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
D0S^Msk9L 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
RCK* ?\m5 参考文献
#jj(S\WY 第2章 分子光谱学基础
lSd tw b 2.1 光谱的量子本性
:l
Z\=2D 2.1.1 一维谐振子的波函数
@RoU 2.1.2 角动量的量子化特征
TOSk+2P 2.2 轨道与电子态
wu{%gtx/;^ 2.2.1 原子轨道与电子态
?,hGKSC 2.2.2 分子轨道与电子组态
a #p`l>rx 2.3 分子对称性与分子点群
&js$qgY 2.4 电子跃迁与光谱
7+[L6q/K 2.4.1 分子的光吸收
7VkjnG^!: 2.4.2 跃迁矩
!>K=@9NC|. 2.5 光谱跃迁选择定则
tLdQO" 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
S4(?=,^- 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
qla=LS\-A+ 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
^y|`\oyqwN 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
6B>*v`T: 2.6 激发态性质
Ln\Gv/) 2.6.1 激发态表示方法
2AxKB+c1` 2.6.2 激发态寿命
NW21{}=4 2.6.3 激发态能量
C^U>{jf ! 2.6.4 溶剂效应
=PjdL32 2.6.5 无辐射跃迁过程
K3rsew
n 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
5Go@1X]I 参考文献
Tn>L? 第3章 飞秒激光技术
_R
;$tG, 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
$3970ni,?O 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
U}<zn+SI#V 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
nvodP"iV 3.2.2 克尔透镜锁模原理
i5*/ZA_ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
LR"7e 3.2.4 激光器锁模运转特性
Gh%dVP9B@P 3.2.5 色散与色散补偿
('=Q[ua7-( 3.3 啁啾脉冲放大器
?#ywUEY* i 3.3.1 展宽器与压缩器
Ipow
Jw^ 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
ah!RQ2hDrV 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
/KO2y0` 3.4 非线性光学频率变换
Q b5vyV ` 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
H}1XK|K3#H 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
H3ob
8+J 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
ET6}V"UD 3.4.4 频率变换装置实例介绍
o1&Oug 参考文献
OF!n}.O( 第4章 非线性光谱学基础
+6<g N[ 4.1 密度算符
s=#[>^? 4.1.1 纯态的密度算符
>lO]/3j1 4.1.2 密度算符的时间演化
lOIf4 4.1.3 统计平均的密度算符
R}OjSiS\ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
dW|S\S'& 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
>-CNHb 4.1.6 退位相
h~&5; 4.1.7 各种表示的层级结构
C7
9~@%T 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
)OQih+#?W 4.2 微扰展开
P[Id[}5Pw 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
:C#(yp 4.2.2 时间演化算符
Reg%ah|$/= 4.2.3 相互作用表象
%i.;~> 4.2.4 备注:Heisenberg表象
P"+K'B7K3 4.2.5 波函数的微扰展开
vH?3UW 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
*;<oM ]W_ 4.2.7 非线性光学简介
@ c%h fI 4.2.8 非线性极化强度
iN+&7#x;/ 4.3 双边Feynman图
U+ief?;4F 4.3.1 Liouville路径
(n@&M!a 4.3.2 时序和准冲击极限
?)/&tk9.n 4.3.3 旋转波近似
gBy7q09r 4.3.4 相位匹配
X]Ma:1+ 参考文献
'c/Z
W 第5章 非线性光谱学原理及其应用
R"JT+m 5.1 非线性光谱学
p+{*&Hm5 5.1.1 线性光谱学
+H3;{ h9, 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
(#r>v
h ( 5.1.3 量子拍光谱学
~5_>$7L> 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
<cR]-Yr~ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
zCpXF<_C 5.2.1 线性响应
?Ns aZ 5.2.2 非线性响应
CDRz3Hu U 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
/m*+N9) 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
@-jI<g 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
:*E#w"$,j 5.3.2 Brown振子模型
Cn8w})B 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
,*{9g6 5.4.1 单跃迁的二维光谱
UE%~SVi.# 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
<0^L L 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
fBt`D
!Z8 参考文献
L
t.Vo 第6章 二维红外光谱
7D)i]68E 6.1 简介
uI_h__ 6.1.1 二维红外光谱定义
|),3`*N 6.1.2 二维红外光谱的用途
eTY""EWU 6.2 二维红外光谱原理
.c2Zr|X 6.3 二维红外光谱实验
)R9QJSe 6.3.1 飞秒红外激光
光源 UhF+},gU 6.3.2 二维红外光谱仪
p?4h2`P 6.3.3 二维红外光谱图
1
c4I`#_v 6.4 二维红外光谱的应用
"_36WX 6.4.1 快速动态变化
p#fV|2'
6.4.2 分子结构
sRf?JyB 6.4.3 分子间相互作用
pe7R1{2Q_s 6.5 展望
G'
a{;3 参考文献
AU/L_hg 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 }SF<. A 7.1 二维光谱原理
uMM?s?q 7.2 二维可见光谱实验装置
q.g0Oz@z 7.3 数据采集及计算
}6^d/nE*T
7.4 理论
:7Smsc"B! 7.5 实验结果与讨论
A@k`$xevVj 7.5.1 实验
J+20]jI 7.5.2 理论模拟
/?g:`NT 7.6 二维电子光谱应用举例
;bxL$1 附:三能级系统的三阶响应函数
xr'gi(.o 参考文献
d(8X?k.S 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
$
-n?q w 8.1 背景介绍
]2o? Gnn@ 8.2 一维傅里叶变换谱
I~P]_DmM 8.3 自由感应衰减
W_P&;)E 8.4 非线性响应
s.uV,E*wu 8.5 信号辐射和传播
c2fbqM~ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
bQu1L>c,Uw 8.7 二维傅里叶变换谱
&^!vi2$5} 参考文献
nq"U`z@R 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
A5LTgGzaW 9.1 简介
R#i{eE*WF 9.2 实验光路
W|aFEY 9.3 数据采集与计算
n%Gk
{h5 9.3.1 瞬态光谱动力学
Y<drRK! 9.3.2 数据采集
Rr/sxR|0_ 9.3.3 采集程序
zw,=mpf3_ 9.4 超快实验光路调节技巧
Qt+;b 9.4.1 双镜法调节光路
y&$v@]t1 9.4.2 光程设定
DU>#eR0G 9.4.3 延迟线
1'{A,! 9.4.4 重合的调节
*D$[@-7 9.4.5 光楔的使用
)cd5iE:FO 9.4.6 偏振调节
BLskUrPF 9.4.7 翻转镜的使用
iO_6>&( 9.5 超连续白光
hs m%o\ 9.5.1 白光产生简介
ZdjmZx%% 9.5.2 白光产生条件
Xitsbf=Gg 9.5.3 白光的色散与色差
G`1FD 9.6 实验检错
Sx", Zb 9.7 其他测量方法
eURj'8o), 9.7.1 锁相放大器
"<y0D!& 9.7.2 门积分平均器
D[ -Gzqh 9.7.3 电荷耦合器件
>
R5<D'cEN 参考文献
_:0 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
`78:TU~5S 10.1 方法简介
4)XZ'~| 10.2 数据矩阵的准备
WG0Ne;Ho 10.3 奇异值分解的计算
lQSKY}h 10.4 组分的选择方法
k;bdzcMkQ 10.5 物理模型的建立
FnFJw;:,{ 10.6 全局拟合
3RyB 0
n 参考文献
R!8 qkG 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
)Kw
Gb&l& 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
A=S_5y 11.1.1 线性偏振光激发
nr t3wqJ 11.1.2 自然光激发
KDODUohC 11.2 瞬时和稳态各向异性
*$eMM*4 11.2.1 瞬时各向异性
O-D${== 11.2.2 稳态各向异性
X!vBD 11.3 各向异性的加和法则
D|`I"N[< 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
"`jey)&H*M 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
S?k G|y 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
r#xq 8H=_m 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
j(|9>J*,~G 11.6 转动布朗运动效应
6pHn%yE* 11.6.1 自由转动
\q0wY7w 11.6.2 受阻转动
^-yEb\\i 11.7 应用
vCB0x:/ 参考文献
>*A"tk#oR 第12章 超快荧光测量技术
5A~lu4-q 12.1 超快荧光测量技术简介
-t:~d: 12.2 荧光上转换技术
LR5X=&k 12.2.1 相位匹配
O"D0+BK79e 12.2.2 光谱带宽与群速失配
hrRkam !y 12.2.3 荧光上转换实验
AP8YY8,
12.3 光克尔门技术
P'dH*}H 12.3.1 光克尔荧光技术原理
|H LU5=Y 12.3.2 光克尔荧光技术实验
PSM~10l, 12.4 荧光非共线光参量放大技术
(")IU{>c6 12.4.1 光参量放大基本原理
>*hY1@N1 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
GjmPpKIu\ 12.4.3 数据采集系统
Y30e7d* qr 12.4.4 荧光收集系统
cM= ?{W7~ 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
j~IX 12.5.1 影响光谱增益的因素
Z?7XuELKV 12.5.2 理论与实验的对比
p%8v+9+h2 12.5.3 光谱失真的解决方法
=%O@%v 参考文献
+~6Nq(kV 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
3j]P\T 13.1 飞秒激光脉冲
oY#62&wk4 13.1.1 激光脉冲的数学表示
Aw38Tw 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
yMQZulCWE 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
]W-7 U_ 13.1.4 载波位相
%SHjJCS3 13.1.5 相速和群速
*Z+8L*k97 13.1.6 波前及波前倾斜
l Wa4X#~. 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
23F<f+2S 13.2.1 自相关方法
vUX(h.}8 13.2.2 频率分辨光学开关方法
/n9yv 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
/qYo*S_cG 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
1Rrl59}5 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
}3"FQ/6C 13.3.2 波前倾斜测量
RW#&