《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。
"]}+QK_ 《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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?MevPy`H FL5u68 目录
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R$\jJ 第1章 时间分辨光谱技术导论
"j5b$T0P> 1.1 时间分辨光谱概述
,bRvj8"M 1.1.1 时间分辨简介
7dl]f#uZU 1.1.2 飞秒化学
@`<v d@ 1.2 量子波包
|r"1
&ow5 1.2.1 量子力学波包
@,i_
KN6C 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
lc/q0 1.2.3 波包再现结构
Km2ppGLNn 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
K8y/U(@|D 1.2.5 波包的产生
IS0RhtGy/ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
uX*H2"A 1.2.7 波包测量实例分析
zR2'xE* 1.3 密度矩阵表示
5?),6o); 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
)>q.!"B 1.3.2 密度算符与密度矩阵
6 flc 1.3.3 纯态和混合态
(KaP=t} 1.3.4 混合态的密度矩阵
*
";A~XNx 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
f/G
YDat 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
*9}2Bmojv 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
7MreBs(M 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
iivuH2/~?[ 参考文献
T_CYSS|fX 第2章 分子光谱学基础
$FEG0& 2.1 光谱的量子本性
PdG:aGQ> 2.1.1 一维谐振子的波函数
p(UUH3%W 2.1.2 角动量的量子化特征
CW>f; 2.2 轨道与电子态
BgLK}p^ 2.2.1 原子轨道与电子态
^y"Rdv 2.2.2 分子轨道与电子组态
YK#bzu ,! 2.3 分子对称性与分子点群
~JY<DW7 2.4 电子跃迁与光谱
;wCp j9hir 2.4.1 分子的光吸收
/X)fWO S6 2.4.2 跃迁矩
\k;)m-0bj{ 2.5 光谱跃迁选择定则
WZaOw w 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
-p =b5L 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
Z+ [Nco 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
b`E'MX_ m 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
az3rK4g 2.6 激发态性质
6bCC6G
2.6.1 激发态表示方法
TfK$tTkM 2.6.2 激发态寿命
{'8a'9\ 2.6.3 激发态能量
a?%X9 +1A 2.6.4 溶剂效应
A<.`HCv2 2.6.5 无辐射跃迁过程
jvn:W{'Q 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
RS@*/.]o 参考文献
<N^2|*3 第3章 飞秒激光技术
w~sr2;rp< 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
S!o!NSn@1 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
-8&M^- 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
vsg"!y@v 3.2.2 克尔透镜锁模原理
RP&H9> 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
$d.UF!s 3.2.4 激光器锁模运转特性
knZee!FA7
3.2.5 色散与色散补偿
jLc4D' 3.3 啁啾脉冲放大器
gTZ1LJ 3.3.1 展宽器与压缩器
w$UWfL( 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
<T JUKznO 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
a%DnRkRr 3.4 非线性光学频率变换
x7 jE
Ns ) 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
j.X3SQb4G 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
75}BI&t3k 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
[_ESR/&N 3.4.4 频率变换装置实例介绍
4)ez0[i$X 参考文献
%{s<h6{R 第4章 非线性光谱学基础
k_.%(ZE 4.1 密度算符
n\&[^Q#b| 4.1.1 纯态的密度算符
.0;Z:x_3 4.1.2 密度算符的时间演化
'"Q;54S** 4.1.3 统计平均的密度算符
&^^zm9{ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
Js[dT|>. 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
jI!}}K)d 4.1.6 退位相
K1a$
m2 4.1.7 各种表示的层级结构
H\AJLk2E 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
GGsDR%U 4.2 微扰展开
WjtmV2b<7 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
S1NM9xHJ 4.2.2 时间演化算符
85YE6^y 4.2.3 相互作用表象
Mp9wYM* 4.2.4 备注:Heisenberg表象
uG@Nubdwuy 4.2.5 波函数的微扰展开
_] veTAV 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
1foy.3g- 4.2.7 非线性光学简介
Zo}wzY~x>I 4.2.8 非线性极化强度
wYK-YY:Q3 4.3 双边Feynman图
z/(^E8F 4.3.1 Liouville路径
`WSm/4m 4.3.2 时序和准冲击极限
_v:t$k#sN 4.3.3 旋转波近似
lAz.I 4.3.4 相位匹配
6hQ?MYX 参考文献
EE5I~k5 第5章 非线性光谱学原理及其应用
,[&@? 5.1 非线性光谱学
Q.Tn"rE| 5.1.1 线性光谱学
F
Cg{!h 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
W>+\A" 5.1.3 量子拍光谱学
{b~l[ 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
z6#~B&