《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。
UxVxnJ_ 《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。
*Q2}Qbu \@:mq]Y 7-MkfWH2b6 市场价:¥ 128.00
g
E;o_~ 价格:¥ 102.40 此商品可以享受免费送货
THDyb9_g <bgFc[Z
Z\*jt B: RE75TqYW 目录
*z\L 第1章 时间分辨光谱技术导论
[cf!%3>53 1.1 时间分辨光谱概述
y8=H+Y 1.1.1 时间分辨简介
$2gZpO| 1.1.2 飞秒化学
W%^;:YQ9i 1.2 量子波包
RL3G7 ;X 1.2.1 量子力学波包
qEV>$>} 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
"iTi+UZxe 1.2.3 波包再现结构
4z> SI\Ss 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
\L{V|}"X 1.2.5 波包的产生
/%w3(e 1.2.6 波包运动的实验测量方法
|jE0H!j 1.2.7 波包测量实例分析
0P_3% 1.3 密度矩阵表示
:f5"w+ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
a EmLf 1.3.2 密度算符与密度矩阵
Y|96K2BR 1.3.3 纯态和混合态
Ow4H7sl 1.3.4 混合态的密度矩阵
% /Y; 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
OtFGo8 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</.Ss 4 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
-yP_S~\n 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
Dk`(Wgk2 参考文献
ct![eWsuB 第2章 分子光谱学基础
wxSJ 2.1 光谱的量子本性
p;<brwN 2.1.1 一维谐振子的波函数
:927y 2.1.2 角动量的量子化特征
?."YP[; 2.2 轨道与电子态
M|xs>+r* 2.2.1 原子轨道与电子态
U[t/40W}P 2.2.2 分子轨道与电子组态
p? L*vcU 2.3 分子对称性与分子点群
_/`H<@B_U 2.4 电子跃迁与光谱
G2BB]] m3 2.4.1 分子的光吸收
#[.aj2 2.4.2 跃迁矩
y$C\b\hM 2.5 光谱跃迁选择定则
7S]<?>* 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
;o-c.-!F 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
NANgV~Y& 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
G"|`&r@ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
9B<aYp) 2.6 激发态性质
>s|zrS) 2.6.1 激发态表示方法
8*Ke;X~N 2.6.2 激发态寿命
Vx*O^cM 2.6.3 激发态能量
;"Q.c#pA$g 2.6.4 溶剂效应
K@>($BX] 2.6.5 无辐射跃迁过程
>#~>!cv6D 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
SM8Wg> 参考文献
H4"'&A7$ 第3章 飞秒激光技术
@K=C`N_22 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
-#<AbT 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
KO3X)D<3 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
zqt{oN_ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
Q.Xs%{B 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
w9]HJ3qi 3.2.4 激光器锁模运转特性
qbD>)}:1 3.2.5 色散与色散补偿
BH\!yxK 3.3 啁啾脉冲放大器
[H5BIM@{ 3.3.1 展宽器与压缩器
xka&,`z 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
L| K8 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
Zb}U 4 3.4 非线性光学频率变换
q)PLc{NO 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
KIXp+Z 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
s_}q 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
N/6!|F 3.4.4 频率变换装置实例介绍
}^tW's8 参考文献
-"uOh,G} 第4章 非线性光谱学基础
&5d~ODO 4.1 密度算符
1'4?}0Dok 4.1.1 纯态的密度算符
c.4WwzK 4.1.2 密度算符的时间演化
^bk:g}o 4.1.3 统计平均的密度算符
(bp4ly^ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
;fe~PPT 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
k$3Iv"gbx 4.1.6 退位相
T7R,6qt 4.1.7 各种表示的层级结构
'|J~2rbyr 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
uF<}zFS 4.2 微扰展开
pPsT,i? 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
~`X$bF 4.2.2 时间演化算符
)0?u_Z]w9 4.2.3 相互作用表象
Tnoy#w}Ve 4.2.4 备注:Heisenberg表象
.oH)eD 4.2.5 波函数的微扰展开
>["X(%&w 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
F4DJML-( 4.2.7 非线性光学简介
lsA?|4`mn 4.2.8 非线性极化强度
4t,f$zk 4.3 双边Feynman图
hg2UZ%
Y 4.3.1 Liouville路径
I/* ULR,
4.3.2 时序和准冲击极限
~CuJ$(9Y 4.3.3 旋转波近似
*aW:Z6N 4.3.4 相位匹配
weC.kx 参考文献
~$d(@T& 第5章 非线性光谱学原理及其应用
COA*Q 5.1 非线性光谱学
`z$=J"%? y 5.1.1 线性光谱学
bXi(]5 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
3/V0w|ZgD 5.1.3 量子拍光谱学
>!MRk[@
V- 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
H5Bh?mw2 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
yb6gYN 5.2.1 线性响应
Y1G/1Z# 2 5.2.2 非线性响应
B&m6N, 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
~s*kuj'%+ 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
ZRj/lQ2D 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
0K4A0s_R` 5.3.2 Brown振子模型
3b[.s9Q 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
*i>hFNLdOM 5.4.1 单跃迁的二维光谱
-QK- w> 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
P!dSJ1'oC 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
MdhD "Q 参考文献
4JRQ=T|P7I 第6章 二维红外光谱
EV@yJ] 6.1 简介
x
Nb7VUV7 6.1.1 二维红外光谱定义
-ImVXy]? 6.1.2 二维红外光谱的用途
B`)TRt+'. 6.2 二维红外光谱原理
B#r"|x# [ 6.3 二维红外光谱实验
9[R+m3V/` 6.3.1 飞秒红外激光
光源 lvx[C7? 6.3.2 二维红外光谱仪
3
$a; 6.3.3 二维红外光谱图
?x/Lb*a^ 6.4 二维红外光谱的应用
Ca-.&$f 6.4.1 快速动态变化
,P%i%YPj 6.4.2 分子结构
/ke[nr 6.4.3 分子间相互作用
g}d[j
I9 6.5 展望
f>|Wd;7l: 参考文献
$18?Q+?3 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 rl,i,1t 7.1 二维光谱原理
#v; :K8 7.2 二维可见光谱实验装置
iJ`zWpj+{Q 7.3 数据采集及计算
$,B;\PX 7.4 理论
0g9y4z{H 7.5 实验结果与讨论
f@2F! 7.5.1 实验
"7eL& 7.5.2 理论模拟
Ehxu`>@N 7.6 二维电子光谱应用举例
%aV~RB# 附:三能级系统的三阶响应函数
izzX$O[=: 参考文献
my0iE: 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
Xzl$Qc 8.1 背景介绍
a"`>J! 8.2 一维傅里叶变换谱
](FFvqA 8.3 自由感应衰减
#r/5!*3 8.4 非线性响应
axOEL:-|Bu 8.5 信号辐射和传播
Ckc5;:b&m 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
[^W
+^3V 8.7 二维傅里叶变换谱
H%>^_:h 参考文献
O`5h jq# 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
eV~"T2!Sb 9.1 简介
>.I9S{7 9.2 实验光路
zp5ZZcj_ 9.3 数据采集与计算
$+PyW(
r 9.3.1 瞬态光谱动力学
J=&}$ 9.3.2 数据采集
Wt=\hixj- 9.3.3 采集程序
G;d3.ml/aZ 9.4 超快实验光路调节技巧
U1(cBY 9.4.1 双镜法调节光路
GG"6O_ 9.4.2 光程设定
ZtmaV27s/ 9.4.3 延迟线
Z;,G:@, 9.4.4 重合的调节
0wCQPvO
9.4.5 光楔的使用
[jksOC)@4 9.4.6 偏振调节
7dv! 9.4.7 翻转镜的使用
2j#Dwa(lZQ 9.5 超连续白光
[%O f 9.5.1 白光产生简介
o/Q|R+yXV 9.5.2 白光产生条件
+z:>Nl 9.5.3 白光的色散与色差
rNurzag 9.6 实验检错
ioEjbqD< 9.7 其他测量方法
@;x*~0GZ 9.7.1 锁相放大器
dS\!tdHP-Q 9.7.2 门积分平均器
u:Ye`]~o 9.7.3 电荷耦合器件
'1(6@5tyWk 参考文献
*nc3A[B#C 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
evpy%/D 10.1 方法简介
jgS3# 10.2 数据矩阵的准备
KMK8jJ 10.3 奇异值分解的计算
.6C6ZUB; 10.4 组分的选择方法
T
"hjL 10.5 物理模型的建立
~$C}?y^ a 10.6 全局拟合
`HO]
kJpX 参考文献
Fq_>}k@fI 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
[$pb 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
00{a}@n 11.1.1 线性偏振光激发
H%etYpD 11.1.2 自然光激发
X6T[+]Gc 11.2 瞬时和稳态各向异性
%H;}+U]Z 11.2.1 瞬时各向异性
5423Ky< 11.2.2 稳态各向异性
l~w^I|M^C 11.3 各向异性的加和法则
JWYe~ 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
H
XFY 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
rS+) )! 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
G.^)5!By 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
r
d-yqdJ 11.6 转动布朗运动效应
j S[#R_ 11.6.1 自由转动
<QO1Yg7} 11.6.2 受阻转动
\*'@F+ 11.7 应用
dJ#go*Gn 参考文献
c~O
Lr 第12章 超快荧光测量技术
lC`w}0p 12.1 超快荧光测量技术简介
/]_|uN)Q 12.2 荧光上转换技术
LnKgT1 12.2.1 相位匹配
+2}cR66% 12.2.2 光谱带宽与群速失配
!>D[Y 12.2.3 荧光上转换实验
FRajo~H 12.3 光克尔门技术
;']u}Nh 12.3.1 光克尔荧光技术原理
W$2\GPJt 12.3.2 光克尔荧光技术实验
6)*B%$?x 12.4 荧光非共线光参量放大技术
fQ~TZ:UrU 12.4.1 光参量放大基本原理
SDV#p];u 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
7(uz*~Z?`0 12.4.3 数据采集系统
rsLkH&aM 12.4.4 荧光收集系统
9P)!v.,T/ 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
+RJKJ:W 12.5.1 影响光谱增益的因素
X 6tJ 12.5.2 理论与实验的对比
dQZdL4 12.5.3 光谱失真的解决方法
~*"ZF-c, 参考文献
u$C\#y7 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
~]QQaP 13.1 飞秒激光脉冲
X7AxI\h 13.1.1 激光脉冲的数学表示
bmK 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
`/`iLso&- 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
</D.}ia 13.1.4 载波位相
%OB>FY:| 13.1.5 相速和群速
Y]KHCY 13.1.6 波前及波前倾斜
: r ~iFP* 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
jex\5 13.2.1 自相关方法
F'OO{nF 13.2.2 频率分辨光学开关方法
FU/:'/ L 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
2oV6#!{Z 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
uR{)%udu 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
}$ySZa9 13.3.2 波前倾斜测量
+])<}S!M 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
t!SxJB e 参考文献
~tyqvHC 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
Hg<aU*o; 14.1 引言
@&`^#pok 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
1 :$#a 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
2T)k-3 14.3.1 高压气体拉曼频移池
,[6Rmsk 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
k}qQG}hB 14.4 红外探测光源
Knqv|jJVx1 14.4.1 一氧化碳激光器
yP"}(!~m 14.4.2 红外单色仪定标
H"(#Tp ZTE 14.5 信号探测及数据采集系统
&9)/" 14.6 数据采集系统的改进
i%.k{MY 14.7 温度定标
E;{CoL 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
r7g@(K 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
:wXiz`VH 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
!j`<iPI7B 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
{<@ud0A:\ 参考文献
KpLaQb 第15章 噪声与微弱信号测量
3@\/5I xn 15.1 信噪比
B>>_t2IU 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
T9&{s-3* 15.3 随机噪声
IqFcrU$4 15.3.1 随机噪声的正态分布
cZ|NGkZ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
*EvW: < 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
!;h&@LXG( 15.3.4 等效噪声带宽
3^%2, 15.4 电子仪器的固有噪声
GiX3c^V"1 15.4.1 热噪声
6xtgnl#T 15.4.2 温漂的影响
FXDB> }8 15.4.3 散粒噪声
+DXP&Q 15.4.4 接触噪声
@ Do.Wgt 15.4.5 放大器级联时的噪声
%LP4RZ 15.5 外部干扰噪声及其抑制
6q8}8;STTY 15.5.1 外部干扰的途径
&z40l['4bz 15.5.2 传导干扰的抑制
.=Oww 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
Z8FgxR 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
No6-i{HZ 15.6 相敏检测技术
4)D~S4{E5 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
@(35I 参考文献
]r0j 第16章 接口及计算机控制简介
keRLai7h 16.1 常用仪器通信接口
^*`#+*C 16.1.1 串行接口
Z81;Y=( 16.1.2 并行接口
)Cj1VjAg
16.1.3 GPIB/IEEE488接口
T=u"y;&L 16.1.4 Ethernet接口
?xH{7)dO 16.1.5 USB接口
4V4S5V 16.2 常用仪器控制编程
软件 yOQae m^O 16.2.1 Visual C
rf|Nu3AJ 16.2.2 Visual Basic
^gx~{9`RR 16.2.3 LabVIEW
4]m{^z`1 16.3 常用接口编程示例
n0co*
]X+k 16.3.1 Visual Basic串口编程
BK4S$B 16.3.2 Visual Basic并口编程
z"yW):X 16.3.3 LabVIEW串口编程
Be@g|'r 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
"GZ}+K*GG 参考文献