《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。
uvi+#4~G 《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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8!sl) R :A"GOc,
^i:%0"[*^i jhg0H2C8 目录
/GRkQ", 第1章 时间分辨光谱技术导论
FbhF45H 1.1 时间分辨光谱概述
?`8jn$W^ 1.1.1 时间分辨简介
HW"@~-\ 1.1.2 飞秒化学
@#rF8; 1.2 量子波包
"dQ02y 1.2.1 量子力学波包
@p"m{ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
br`cxgZ0" 1.2.3 波包再现结构
"2# #Fcu= 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
dD ?ZF6 1.2.5 波包的产生
yH/m@# 1.2.6 波包运动的实验测量方法
XcLjUz ? 1.2.7 波包测量实例分析
5o2w)<d! 1.3 密度矩阵表示
b@`h]]~: 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
[7_1GSS1 1.3.2 密度算符与密度矩阵
JS$ojL^ 1.3.3 纯态和混合态
v[57LB 1.3.4 混合态的密度矩阵
"n'kv!?\ 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
}LeizbU 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
a]\l:r 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
OXp(rJ*bK 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
KDxqz$14- 参考文献
VUmf;~ 第2章 分子光谱学基础
{9B"'65o 2.1 光谱的量子本性
&PZ&'N|P 2.1.1 一维谐振子的波函数
6
);8z!+ 2.1.2 角动量的量子化特征
iC2``[m" 2.2 轨道与电子态
>\[/e{Q" 2.2.1 原子轨道与电子态
[]OmztB 2.2.2 分子轨道与电子组态
$Y`oqw?g+^ 2.3 分子对称性与分子点群
gv\WI4"n 2.4 电子跃迁与光谱
bY&!d. 2.4.1 分子的光吸收
z>lIZ} 2.4.2 跃迁矩
:<gC7UW 2.5 光谱跃迁选择定则
[] cF*en 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
h(C@IIO^;G 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
V$0mcwH 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
P_}wjz}9ZX 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
*{DpNV8" 2.6 激发态性质
aGBUFCCa 2.6.1 激发态表示方法
z;wOtKl5r 2.6.2 激发态寿命
nEHmiG 2.6.3 激发态能量
QlE]OAdB42 2.6.4 溶剂效应
=aB c.PJ^ 2.6.5 无辐射跃迁过程
?mwa6] 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
1Be/(pSc 参考文献
fb+_]{7g 第3章 飞秒激光技术
Ua%;hI)j$ 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
g~p43sVV 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
iVT)V>U p 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
&8\6%C 3.2.2 克尔透镜锁模原理
k:[T#/; 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
+N}yqgE 3.2.4 激光器锁模运转特性
%-fQ[@5 3.2.5 色散与色散补偿
zt;aB>jz# 3.3 啁啾脉冲放大器
?[?;%Y 3.3.1 展宽器与压缩器
'C7$,H' 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
?k`UQi]Q 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
.fAHP
5- 3.4 非线性光学频率变换
T].Xx` 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
;oCSKY4 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
QpCTHpZ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
gz#2} 3.4.4 频率变换装置实例介绍
[nA1WFfM 参考文献
YWAH( 第4章 非线性光谱学基础
Pj8W]SA_ 4.1 密度算符
}2h! 4.1.1 纯态的密度算符
s}q tM.^W 4.1.2 密度算符的时间演化
Fe1XczB 4.1.3 统计平均的密度算符
ZiW&*nN?M
4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
n|fKwWB\ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
`ztp u
~? 4.1.6 退位相
`{%ImXQF 4.1.7 各种表示的层级结构
@4G{L8Q} 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
;;S9kNp^v 4.2 微扰展开
V3Ep&<=/ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
,Cd4Q7T 4.2.2 时间演化算符
?{L5=X@$$ 4.2.3 相互作用表象
9zl-C*9vj 4.2.4 备注:Heisenberg表象
' ""s%C+ 4.2.5 波函数的微扰展开
L"RE[" m 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
1}R\L" 4.2.7 非线性光学简介
6zIK%< 4.2.8 非线性极化强度
V%'' GF 4.3 双边Feynman图
:28[k~.bo 4.3.1 Liouville路径
Lb#PiTJI 4.3.2 时序和准冲击极限
.Zc:$"gDu 4.3.3 旋转波近似
G/ H>M%M 4.3.4 相位匹配
2y IDyo 参考文献
(ys<{Y-; 第5章 非线性光谱学原理及其应用
/ hg)=p 5.1 非线性光谱学
*4/KK 5.1.1 线性光谱学
ASB3|uy _ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
_
h/:r1 5.1.3 量子拍光谱学
fI,2l
5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
&Qe2
}e$ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
>9y!M'V 5.2.1 线性响应
.qLXjU 5.2.2 非线性响应
Ap~6Vu 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
XVF!l>nE 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
#y'p4Xf 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
0ybMI+* 5.3.2 Brown振子模型
+7{8T{ 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
jX.'G 5.4.1 单跃迁的二维光谱
Wcbm,O4u 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
.pG`/[*a 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
kzVK%[/ 参考文献
^fV-m&F)K* 第6章 二维红外光谱
FE1'MUT_ 6.1 简介
=QIu3%& 6.1.1 二维红外光谱定义
I+QM":2 6.1.2 二维红外光谱的用途
w\M"9T 6.2 二维红外光谱原理
[b3$em<^JV 6.3 二维红外光谱实验
e5D\m g) 6.3.1 飞秒红外激光
光源 Tv `& 6.3.2 二维红外光谱仪
1)5/a5 6.3.3 二维红外光谱图
k(xB%>ns 6.4 二维红外光谱的应用
~Rx`:kQ 6.4.1 快速动态变化
~R\ $Z 6.4.2 分子结构
\O]kf>nC 6.4.3 分子间相互作用
- _~\d+>w 6.5 展望
kkJ8xyO 参考文献
G^Y^)pc] 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 8?rq{&$t 7.1 二维光谱原理
x_9#:_S' 7.2 二维可见光谱实验装置
]f5vk 7.3 数据采集及计算
,&g-DCag 7.4 理论
9I}Uh#]k< 7.5 实验结果与讨论
(Q.tH 7.5.1 实验
oN)I3wO$ 7.5.2 理论模拟
2V~uPZ 7.6 二维电子光谱应用举例
cG (%P$ 附:三能级系统的三阶响应函数
RU~Pa+H 参考文献
$KBW{ 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
xVrLoAw 8.1 背景介绍
Esm=sPW 8.2 一维傅里叶变换谱
);?tGX 8.3 自由感应衰减
^)o]hE| 8.4 非线性响应
J\N&u# 8.5 信号辐射和传播
{suQ"iv 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
gB>AYL%o= 8.7 二维傅里叶变换谱
RB6TM 参考文献
2Ima15^+F 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
L8oqlq(
9 9.1 简介
qiq=v) 9.2 实验光路
s@g _F 9.3 数据采集与计算
'*EKi 9.3.1 瞬态光谱动力学
-X3CrW 9.3.2 数据采集
%zR5q Lb 9.3.3 采集程序
WqS$C;]% 9.4 超快实验光路调节技巧
sGh TP/ 9.4.1 双镜法调节光路
\tA@A 9.4.2 光程设定
VA`VDUG, 9.4.3 延迟线
;Zc0imYL 9.4.4 重合的调节
X5-[v(/] 9.4.5 光楔的使用
+: Nz_l 9.4.6 偏振调节
e.Jaq^Gw| 9.4.7 翻转镜的使用
9ph>4u(R 9.5 超连续白光
ZXf&pqmG 9.5.1 白光产生简介
C' WX$!$d 9.5.2 白光产生条件
zn0%%x+!g 9.5.3 白光的色散与色差
?0-3J )kW 9.6 实验检错
I,aaSBwt&2 9.7 其他测量方法
s2F[v:|Wq 9.7.1 锁相放大器
~Q]/=HK 9.7.2 门积分平均器
vP_mS 4X 9.7.3 电荷耦合器件
~mZ[@Z 参考文献
Ir(U7D 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
_,? xc" 10.1 方法简介
b?<@ 10.2 数据矩阵的准备
sxdDI?W4 10.3 奇异值分解的计算
o)Px d 10.4 组分的选择方法
rl2(DA{ 10.5 物理模型的建立
vst;G-ys 10.6 全局拟合
4^9qs%& 参考文献
9j}Q~v\ 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
fp`m>}
- 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
Pj*]%V 11.1.1 线性偏振光激发
:*R+ee,&- 11.1.2 自然光激发
G @]n(\7Y 11.2 瞬时和稳态各向异性
?;Da%VS3 11.2.1 瞬时各向异性
UMMGT6s,E8 11.2.2 稳态各向异性
ZTj!ti;5 11.3 各向异性的加和法则
rT[b ^l} 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
#KuBEHr 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
Tm0\Oue0 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
F3 g$b,RMH 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
z uo:yaO 11.6 转动布朗运动效应
b/tcD r 11.6.1 自由转动
j'Gezx^.<e 11.6.2 受阻转动
<p?oFD_e4 11.7 应用
A'D2uV 参考文献
#WE
lL2& 第12章 超快荧光测量技术
'b6qEU# 12.1 超快荧光测量技术简介
!
GtF%V 12.2 荧光上转换技术
Moi>Dp 12.2.1 相位匹配
};'~@%U]/ 12.2.2 光谱带宽与群速失配
]4'V59\ 12.2.3 荧光上转换实验
'$4&q629d 12.3 光克尔门技术
mR#"ng 12.3.1 光克尔荧光技术原理
,,g: x 12.3.2 光克尔荧光技术实验
VkId6k:>6C 12.4 荧光非共线光参量放大技术
A6xN6{R! 12.4.1 光参量放大基本原理
DZ:$p. 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
6aWNLJ@ 12.4.3 数据采集系统
kkOjAp{<t 12.4.4 荧光收集系统
'*`1uomeo 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
5!57<n 12.5.1 影响光谱增益的因素
cet|k! 12.5.2 理论与实验的对比
[vnxp/v/< 12.5.3 光谱失真的解决方法
$J]NWgXl@ 参考文献
E};1
H 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
s-F3(mc( 13.1 飞秒激光脉冲
B9`_~~^U5 13.1.1 激光脉冲的数学表示
=`!#V/= 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
}_Y\6fcd 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
oJc7az 13.1.4 载波位相
aCyn9Y$= 13.1.5 相速和群速
{>Qs+] 13.1.6 波前及波前倾斜
fJ%A_N} 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
qg*xdefQ% 13.2.1 自相关方法
;Wn0-`_1, 13.2.2 频率分辨光学开关方法
aq9Ej]1b 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
ApcE)mjpc 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
I@1VX5 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
" "CNw-^t 13.3.2 波前倾斜测量
>/.Ae8I) 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
N`vPt?@ 参考文献
Pb7-pu5X 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
1NAtg*` 14.1 引言
uK[gI6M 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
461p 4) 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
}9Q<<a 14.3.1 高压气体拉曼频移池
+1eb@bX 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
Xx^v%[!`+ 14.4 红外探测光源
Slp_o\s$@ 14.4.1 一氧化碳激光器
BbgKaC q 14.4.2 红外单色仪定标
Fl\kt.G 14.5 信号探测及数据采集系统
y p pZ@ 14.6 数据采集系统的改进
T1RICIf1F 14.7 温度定标
l i%8X. 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
j$k/oQ 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
F[X;A\ 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
x`K"1E{2 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
wy""02j 参考文献
`t7GYmw^# 第15章 噪声与微弱信号测量
z~jk_|?|? 15.1 信噪比
TezwcFqH 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
F&OcI.OTXF 15.3 随机噪声
WwLV^m] 15.3.1 随机噪声的正态分布
I$f'BAw 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
?cD_\~ 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
$-n_$jLY 15.3.4 等效噪声带宽
#aadnbf 15.4 电子仪器的固有噪声
Lnl-han% 15.4.1 热噪声
?1H>k<Jp 15.4.2 温漂的影响
ASr3P5/ 15.4.3 散粒噪声
a*o k*r 15.4.4 接触噪声
s)9sbJ 15.4.5 放大器级联时的噪声
#o(@S{(NZ 15.5 外部干扰噪声及其抑制
c`#4}$ 15.5.1 外部干扰的途径
E{'\(6z_ 15.5.2 传导干扰的抑制
lH>6;sE 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
9}11>X 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
^>h2.AJ 15.6 相敏检测技术
n:JG+1I 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
r6e!";w:U 参考文献
tBE-:hX* 第16章 接口及计算机控制简介
(FOJHjtkM 16.1 常用仪器通信接口
?M04 cvm 16.1.1 串行接口
t=dZM}wj_\ 16.1.2 并行接口
D^w<V%]. 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
m8&XW2S 16.1.4 Ethernet接口
o q cu<