《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。
sm18u- 《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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jp
/J^dzvH <?A4/18K 目录
jA"}\^%3 第1章 时间分辨光谱技术导论
ql9n`?Q 1.1 时间分辨光谱概述
O#.YTTj 1.1.1 时间分辨简介
+1#oVl! 1.1.2 飞秒化学
RV]#Bg*[# 1.2 量子波包
XrUI[ryE 1.2.1 量子力学波包
i).Vu}W#S 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
8}yrsF# 1.2.3 波包再现结构
xqSZ{E: 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
VMABj\yG 1.2.5 波包的产生
[!U%'' 1.2.6 波包运动的实验测量方法
~> )>hy) 1.2.7 波包测量实例分析
vcW(?4e 1.3 密度矩阵表示
G#Bm">+ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
|./:A5_h 1.3.2 密度算符与密度矩阵
NcbW"Qv3 1.3.3 纯态和混合态
p+Q 9?9 1.3.4 混合态的密度矩阵
)z&C&Gqz
1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
XRV~yBIS 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
`Cd! 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
h>>~B i 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
Wlg 1t~1= 参考文献
gs+nJ+b 第2章 分子光谱学基础
[.Fm-$M- 2.1 光谱的量子本性
^KD1dy3( 2.1.1 一维谐振子的波函数
kXdXyq 2.1.2 角动量的量子化特征
Qn$YI9t 2.2 轨道与电子态
=,6X_m 2.2.1 原子轨道与电子态
zk1]? 2.2.2 分子轨道与电子组态
h:7\S\|8 2.3 分子对称性与分子点群
^7Z?}tgU 2.4 电子跃迁与光谱
;Tk/}Od!VN 2.4.1 分子的光吸收
'w1ll9O 2.4.2 跃迁矩
hKhad8 2.5 光谱跃迁选择定则
14l6|a 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
`*0VN(gf' 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
yD$d^/: 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
^N^s|c' 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
"PS ) "t 2.6 激发态性质
C \5yo 2.6.1 激发态表示方法
XL44pE
m 2.6.2 激发态寿命
d~6UJ=]@8 2.6.3 激发态能量
KbciRRf!k 2.6.4 溶剂效应
sSk qU 2.6.5 无辐射跃迁过程
eVX/<9> 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
BbCW3!( 参考文献
=b"{*Heuw 第3章 飞秒激光技术
hAds15 %C 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
;jQ^8S 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
X,lhVT
| 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
tCRsaDK> 3.2.2 克尔透镜锁模原理
BhjDyB 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
x&JD~,Y 3.2.4 激光器锁模运转特性
\QG2V$ 3.2.5 色散与色散补偿
{wk#n.c 3.3 啁啾脉冲放大器
Wwr 3.3.1 展宽器与压缩器
_d^d1Q}V 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
;;C2t&( 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
CbxWK#aMmB 3.4 非线性光学频率变换
|+[Y_j 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
92C; a5s 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
>Y\?v-^~; 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
f)Y~F/[$P 3.4.4 频率变换装置实例介绍
O~?d;.b 参考文献
C CLc,r>) 第4章 非线性光谱学基础
+T4}wm 4.1 密度算符
!&.-{ _$ 4.1.1 纯态的密度算符
wZJbI[r 4.1.2 密度算符的时间演化
^ rUq{ 4.1.3 统计平均的密度算符
O'@[f{ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
G^.tAO5:f 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
8\C][ y 4.1.6 退位相
Bva2f:)K| 4.1.7 各种表示的层级结构
o=Mm=;H 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
~6O~Fth 4.2 微扰展开
E="uDHw+ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
QoxQ"r9Wh 4.2.2 时间演化算符
%BT]h3dcSS 4.2.3 相互作用表象
]n"U])pJd 4.2.4 备注:Heisenberg表象
})?-)fFD 4.2.5 波函数的微扰展开
.N#KW 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
=8rNOi 4.2.7 非线性光学简介
5DkEJk7a 4.2.8 非线性极化强度
GZn=Hgv8 4.3 双边Feynman图
T5I#7LN# 4.3.1 Liouville路径
Dbq/t^ 4.3.2 时序和准冲击极限
R(8?9-w 4.3.3 旋转波近似
Di}M\!-[ 4.3.4 相位匹配
gh
:5 参考文献
J6>tGKa+e 第5章 非线性光谱学原理及其应用
.Y8P6_ 5.1 非线性光谱学
.=d40m 5.1.1 线性光谱学
ab.B?bx 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
>El]5M7h7 5.1.3 量子拍光谱学
B%kC>J 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
f5{|_]q] 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
2dHsM'ze 5.2.1 线性响应
kCoE;)y$ 5.2.2 非线性响应
/eXiWa sQ 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
X?&{<
vz 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
YU)%-V\ 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
:O,r3O6 5.3.2 Brown振子模型
![fNlG!r 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
ZH>i2|W< 5.4.1 单跃迁的二维光谱
"O|.e`C%^ 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
P>_9>k@;Q 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
.}Ys+d1b9c 参考文献
X Z3fWcw[ 第6章 二维红外光谱
HvKdV`bz 6.1 简介
3;wiwN' 6.1.1 二维红外光谱定义
%X}vuE[[UC 6.1.2 二维红外光谱的用途
B4* y-Q.* 6.2 二维红外光谱原理
B.;@i;7L 6.3 二维红外光谱实验
~gOZ\jm} 6.3.1 飞秒红外激光
光源 R$A%Zh6 6.3.2 二维红外光谱仪
gy~2LY !} 6.3.3 二维红外光谱图
Gm9 6.4 二维红外光谱的应用
V[]Pya|s+ 6.4.1 快速动态变化
h(J$-SUs 6.4.2 分子结构
|cp_V 6.4.3 分子间相互作用
!<VP[%2L~ 6.5 展望
5} ur,0{ 参考文献
m']$)Iqw 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 r$'.$k\ 7.1 二维光谱原理
A{k1MA<F6 7.2 二维可见光谱实验装置
PApr8Xe 7.3 数据采集及计算
YWD gRb 7.4 理论
7+@-mJMP$D 7.5 实验结果与讨论
f7!48,(fB 7.5.1 实验
K`uPPyv 7.5.2 理论模拟
Q=vo5)t 7.6 二维电子光谱应用举例
v@8SMOe% 附:三能级系统的三阶响应函数
' S,g3 参考文献
FwHqID_!:l 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
F2_'U' a 8.1 背景介绍
"oFi+']* 8.2 一维傅里叶变换谱
Hg8
4\fA 8.3 自由感应衰减
tlg}"lY 8.4 非线性响应
f<nK; 8.5 信号辐射和传播
J|be'V#]1 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
L]"$dF 8.7 二维傅里叶变换谱
r|\{!;7 参考文献
k $8Zg*) 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
3PL0bejaT7 9.1 简介
PO0Od z 9.2 实验光路
QlR~rFs9t 9.3 数据采集与计算
n+Conp/ 9.3.1 瞬态光谱动力学
4x4[ 9.3.2 数据采集
aK| 9.3.3 采集程序
)\2KDXc 9.4 超快实验光路调节技巧
_1Ne+"V 9.4.1 双镜法调节光路
d7QUg6= 9.4.2 光程设定
F`(;@LO 9.4.3 延迟线
i;]# @n| 9.4.4 重合的调节
'/9MN;_ 9.4.5 光楔的使用
)^4Ljb1 9.4.6 偏振调节
a|4D6yUw| 9.4.7 翻转镜的使用
; !t?* 9.5 超连续白光
1uG)U)y/Q 9.5.1 白光产生简介
UGgo;e 9.5.2 白光产生条件
/0|1xHs 9.5.3 白光的色散与色差
T3SFG]H 9.6 实验检错
EL z5P}L6 9.7 其他测量方法
0YfmAF$/ B 9.7.1 锁相放大器
QXL .4r% 9.7.2 门积分平均器
*kTp(*K/7` 9.7.3 电荷耦合器件
p8YOow7) 参考文献
3W#E$^G_v 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
ev+H{5W8 10.1 方法简介
\.sC{@5K
10.2 数据矩阵的准备
:5T=y @ 10.3 奇异值分解的计算
QV\af 10.4 组分的选择方法
<u0}&/ 10.5 物理模型的建立
C|w<mryx 10.6 全局拟合
FyPG5- 参考文献
VQG$$McJ 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
`l.bU3C 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
jJt4{c 11.1.1 线性偏振光激发
L,nb< 11.1.2 自然光激发
\*b
.f 11.2 瞬时和稳态各向异性
J:ka@2>| 11.2.1 瞬时各向异性
6Bcr.` 11.2.2 稳态各向异性
5ZH3}B^L$ 11.3 各向异性的加和法则
/'_<~A 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
QUvSeNSp 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
EfpMzD7/( 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
>BK/HuS 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
f5un7,m 11.6 转动布朗运动效应
Fo;:GX,b 11.6.1 自由转动
`"yxmo*0 11.6.2 受阻转动
JZ5 ";*, 11.7 应用
&HAu;u@ 参考文献
^ACrWk~UY 第12章 超快荧光测量技术
S&XlMu 12.1 超快荧光测量技术简介
6J}Yr5oD 12.2 荧光上转换技术
9y5JV3 12.2.1 相位匹配
-KfK~P3PF 12.2.2 光谱带宽与群速失配
+TaxH; 12.2.3 荧光上转换实验
tu* uQ:Ipk 12.3 光克尔门技术
nTwJR 12.3.1 光克尔荧光技术原理
$M!iQ"bb 12.3.2 光克尔荧光技术实验
N!wuBRWR 12.4 荧光非共线光参量放大技术
yE,qLiH 12.4.1 光参量放大基本原理
_O'!C!K6 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
U] GD6q 12.4.3 数据采集系统
?nbu`K6T 12.4.4 荧光收集系统
#ley3rJW] 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
!vpXXI4 12.5.1 影响光谱增益的因素
G `!A#As 12.5.2 理论与实验的对比
hwL`9.w 12.5.3 光谱失真的解决方法
[+R_3'aK 参考文献
DmPsE6G} 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
vxC];nCC# 13.1 飞秒激光脉冲
L97 ~ma 13.1.1 激光脉冲的数学表示
Do\j _ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
K?!W9lUq 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
1;S?9N_B 13.1.4 载波位相
ZN;ondp4 13.1.5 相速和群速
n^l*oEl 13.1.6 波前及波前倾斜
vWM&4|Q1~ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
cb0rkmO 13.2.1 自相关方法
Z4As'al 13.2.2 频率分辨光学开关方法
s5mJ
- 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
+>*=~R 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
:A @f[Y'9 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
\aM-m:J 13.3.2 波前倾斜测量
]a&riPh" 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
0|j44e} 参考文献
h4 9q(085V 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
l1]{r2g 14.1 引言
1hi,&h 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
\$DBtq5= 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
*C+[I 14.3.1 高压气体拉曼频移池
I(7iD. ^: 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
!^98o:"x 14.4 红外探测光源
H!X*29nX 14.4.1 一氧化碳激光器
>yP>]r+ 14.4.2 红外单色仪定标
>#;;g2UV 14.5 信号探测及数据采集系统
~J+
qIZge 14.6 数据采集系统的改进
t g-(e=S4P 14.7 温度定标
=FIZh}JD 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
qM26:kB{ 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
`RE>gX 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
BCz4
s{F 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
ps,Kj3^T< 参考文献
o~9*J)X5i 第15章 噪声与微弱信号测量
$E^sA|KcT 15.1 信噪比
*dBmb 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
%++:
K 15.3 随机噪声
lV4TFt, 15.3.1 随机噪声的正态分布
|4j6}g\ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
h;r^9g 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
t!J>853 15.3.4 等效噪声带宽
Z>Rshtg 15.4 电子仪器的固有噪声
9 4lt?|3= 15.4.1 热噪声
uBg#zx 15.4.2 温漂的影响
=X[?d/[ 15.4.3 散粒噪声
P~:^bU^F7 15.4.4 接触噪声
r<srTHGLo 15.4.5 放大器级联时的噪声
bVN?7D( 15.5 外部干扰噪声及其抑制
$qZ6i 15.5.1 外部干扰的途径
3y2L!&'z 15.5.2 传导干扰的抑制
Th\T$T`X$ 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
MzKl=G 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
P()W\+",n 15.6 相敏检测技术
-OD&x%L*{3 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
tIod=a) 参考文献
xmC5uT6L3M 第16章 接口及计算机控制简介
B]gyj 16.1 常用仪器通信接口
\' A-
Lp 16.1.1 串行接口
0ZI}eZA j 16.1.2 并行接口
~Cyn w( 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
t&5 Ne ? 16.1.4 Ethernet接口
LXrk5>9 16.1.5 USB接口
7)RvBcM 16.2 常用仪器控制编程
软件 E|_8#xvb 16.2.1 Visual C
;tA$
x!5] 16.2.2 Visual Basic
la 0:jO5 16.2.3 LabVIEW
pTTM(Hrx 16.3 常用接口编程示例
'T7 3V 16.3.1 Visual Basic串口编程
H)dZ0n4T 16.3.2 Visual Basic并口编程
2*
TIr 16.3.3 LabVIEW串口编程
P&tw!B 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
/f+BeQ3#/ 参考文献