《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。
]ttF''lH 《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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'rxbH d\qszYP[
v^eAQoFLhN rZ,qHM 目录
^X_ ;ZLg. 第1章 时间分辨光谱技术导论
xlZh(pf 1.1 时间分辨光谱概述
GipiO5)1C 1.1.1 时间分辨简介
e_!h>=$%8 1.1.2 飞秒化学
dkg`T#} 1.2 量子波包
\r aP 1.2.1 量子力学波包
4j;IyQDvM 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
:#vA5kC 1.2.3 波包再现结构
48,*sTRq 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
[DpOI 1.2.5 波包的产生
!9gpuS[ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
$-DW+|p.?^ 1.2.7 波包测量实例分析
g Nz 1.3 密度矩阵表示
O4`.ohAZ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
6\l F 1.3.2 密度算符与密度矩阵
pej-W/R& 1.3.3 纯态和混合态
#_\**%,< 1.3.4 混合态的密度矩阵
6MOwn*%5k 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
h<3bv&oI . 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
|j"C52Q 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
VXCB.C" 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
V@+sNM 参考文献
oBmv^=cH 第2章 分子光谱学基础
@j\;9>I/ 2.1 光谱的量子本性
}vZfp5Y 2.1.1 一维谐振子的波函数
I!F&8B+| 2.1.2 角动量的量子化特征
R;AcAJ; 2.2 轨道与电子态
5[\g87\ 2.2.1 原子轨道与电子态
#l>r9Z71 2.2.2 分子轨道与电子组态
[W$x5|Z}Q 2.3 分子对称性与分子点群
xe OfofC(l 2.4 电子跃迁与光谱
W\Il@Je; 2.4.1 分子的光吸收
"o%okN 2.4.2 跃迁矩
N]8/l:@ 2.5 光谱跃迁选择定则
Wv5=$y 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
c-zW
2;|61 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
F+c8
O 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
/p;OZf] 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
)cgNf]oy 2.6 激发态性质
,P`:`XQ>_B 2.6.1 激发态表示方法
\B
8 j9 2.6.2 激发态寿命
Fu?_<G%Ynp 2.6.3 激发态能量
xNY&*jI 2.6.4 溶剂效应
v3~`1MM 2.6.5 无辐射跃迁过程
;U0w<>4L 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
_7v4S/V 参考文献
`-s]dq 第3章 飞秒激光技术
0(5qVJ12 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
G{pF! q 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
z xgDaT 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
e}gGl<((g 3.2.2 克尔透镜锁模原理
/"!ck2d&1 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
iMM9a;G+ 3.2.4 激光器锁模运转特性
/5KY6XxR 3.2.5 色散与色散补偿
1=_?Wg: 3.3 啁啾脉冲放大器
{niV63$m 3.3.1 展宽器与压缩器
T*k{^=6"! 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
(CAVOed 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
`j2|aX
%Z* 3.4 非线性光学频率变换
{JQV~rfh` 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
6 X2w)cO 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
/.mx\_$ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
c#9=o;1El 3.4.4 频率变换装置实例介绍
"2!5g )iO 参考文献
d<]eJ{ 第4章 非线性光谱学基础
\Vj7%ph 4.1 密度算符
4\U"e* 4.1.1 纯态的密度算符
N+UBXhh 4.1.2 密度算符的时间演化
'uqY%&U 4.1.3 统计平均的密度算符
7CU<R9Kl 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
;Uypv|xX 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
|Ntretz`\ 4.1.6 退位相
9D5v0Qi 4.1.7 各种表示的层级结构
]<iD'=a 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
&)Vuh= 4.2 微扰展开
,=u!hg 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
F{&0(6^p! 4.2.2 时间演化算符
V#&S&dn 4.2.3 相互作用表象
*6(/5V 4.2.4 备注:Heisenberg表象
z4[8*} 4.2.5 波函数的微扰展开
Re;[S[D7 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
FYaBP;@J% 4.2.7 非线性光学简介
6
#jpA.; 4.2.8 非线性极化强度
2ak*aI 4.3 双边Feynman图
a{I(Qh!} 4.3.1 Liouville路径
"f!H[F1~ 4.3.2 时序和准冲击极限
+ VhD]! 4.3.3 旋转波近似
UnTvot6~ 4.3.4 相位匹配
)"bP]t^_ 参考文献
+o6"Z) 第5章 非线性光谱学原理及其应用
I~M@v59C 5.1 非线性光谱学
s9b+uUt% 5.1.1 线性光谱学
`g'9)Xf4KT 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
D<4cpH 5.1.3 量子拍光谱学
=6,w~|W 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
lt C 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
0@jhNtL 5.2.1 线性响应
CDFX>>N 5.2.2 非线性响应
#
i|pi'Ij 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
F$,i_7Z&6 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
!y;xt?
5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
V*+Z=Y' 5.3.2 Brown振子模型
]#O~lq 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
KupQtT< 5.4.1 单跃迁的二维光谱
mk`#\=GE 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
-[A=\]RfJ 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
hLSas#B> 参考文献
g/z7_Aq/ 第6章 二维红外光谱
w"FBJULzn9 6.1 简介
u`Zj~t 6.1.1 二维红外光谱定义
$@ZrGT 6.1.2 二维红外光谱的用途
tc<HA7vpt~ 6.2 二维红外光谱原理
>f~y2YAr 6.3 二维红外光谱实验
VL@eR9}9K 6.3.1 飞秒红外激光
光源 X_J(P? 6.3.2 二维红外光谱仪
&_<!zJ;Hn 6.3.3 二维红外光谱图
AI*1kxR 6.4 二维红外光谱的应用
m^YYdyn]M 6.4.1 快速动态变化
5l
/EZ\q 6.4.2 分子结构
oAq<ag\qV 6.4.3 分子间相互作用
iJEKLv 6.5 展望
kKNrCv@64d 参考文献
05[k@f$n 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 /c52w"WW 7.1 二维光谱原理
]n&Eb88 7.2 二维可见光谱实验装置
>}!})]Xw9 7.3 数据采集及计算
af;~<oa 7.4 理论
j?oh~7Ki 7.5 实验结果与讨论
`Ct fe8 7.5.1 实验
:)Z.! 7.5.2 理论模拟
5|bc*iqU 7.6 二维电子光谱应用举例
6nHyd<o 附:三能级系统的三阶响应函数
drf?7%v 参考文献
5>"X?U}He 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
]w9\q*S] 8.1 背景介绍
HF]|>1WV[ 8.2 一维傅里叶变换谱
/UPe@ 8.3 自由感应衰减
^q)s 8.4 非线性响应
V.kRV{43 8.5 信号辐射和传播
LHgEb9\Q 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
_(J/$D 8.7 二维傅里叶变换谱
^Y+P(o$HM 参考文献
%Ig3udcY? 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
C.q4rr 9.1 简介
HD{2nZT 9.2 实验光路
Ld:U~M- 9.3 数据采集与计算
H.]rH,8 9.3.1 瞬态光谱动力学
~jn~M_}K 9.3.2 数据采集
).9m6.%Uk 9.3.3 采集程序
$Z{Xt* 9.4 超快实验光路调节技巧
V/,F6
9.4.1 双镜法调节光路
3=xN)j#B 9.4.2 光程设定
+*ZF52hy| 9.4.3 延迟线
|$a!Zx94^ 9.4.4 重合的调节
q, XRb 9.4.5 光楔的使用
jxNnrIA 9.4.6 偏振调节
E [b6k&A 9.4.7 翻转镜的使用
w{5v*SHl}` 9.5 超连续白光
x72T5. 9.5.1 白光产生简介
Ij9ezNZT= 9.5.2 白光产生条件
GYK&QYi, 9.5.3 白光的色散与色差
)xj!7:n) 9.6 实验检错
zKX|m-i|2 9.7 其他测量方法
JUlCj#% 9.7.1 锁相放大器
G [$u`mxV^ 9.7.2 门积分平均器
k86j&
.m_ 9.7.3 电荷耦合器件
tunjV1 ,] 参考文献
4<Q^/-W 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
lzup! `g 10.1 方法简介
2qxede 10.2 数据矩阵的准备
k9vzxZ%s: 10.3 奇异值分解的计算
@eU5b63jM 10.4 组分的选择方法
b?{ \t; 10.5 物理模型的建立
:FqHMN 10.6 全局拟合
&R;Cm]jt 参考文献
Q%
LQP!Kg 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
q7ubRak 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
Y$&+2w,)H, 11.1.1 线性偏振光激发
"-aCF 11.1.2 自然光激发
65||]l 11.2 瞬时和稳态各向异性
B #zU'G*Y 11.2.1 瞬时各向异性
2E*h,Mo 11.2.2 稳态各向异性
g;G]Xi.B} 11.3 各向异性的加和法则
C3>`e3v 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
oZSPdk
11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
T99\R% 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
J2d3&6 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
+JrbC/& 11.6 转动布朗运动效应
z)&ZoSXWc 11.6.1 自由转动
N!iugGL 11.6.2 受阻转动
/Dk`vn2 eN 11.7 应用
N497"H</ 参考文献
;'~GuZ#I 第12章 超快荧光测量技术
)CM3vL { 12.1 超快荧光测量技术简介
nht?58 12.2 荧光上转换技术
(Ceq@eAlT 12.2.1 相位匹配
moT*r?l 12.2.2 光谱带宽与群速失配
uA~T.b\ 12.2.3 荧光上转换实验
>y{oC5S 12.3 光克尔门技术
)$oboAv# 12.3.1 光克尔荧光技术原理
yhJA{nL= 12.3.2 光克尔荧光技术实验
IP=."w 12.4 荧光非共线光参量放大技术
h<I C
d'! 12.4.1 光参量放大基本原理
(&^k''f 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
.R5(k'g? 12.4.3 数据采集系统
W_%@nm\y 12.4.4 荧光收集系统
K! I]0!: 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
g886RhCe 12.5.1 影响光谱增益的因素
nTQ&nu! 12.5.2 理论与实验的对比
+xG 12.5.3 光谱失真的解决方法
! uX0G4 参考文献
FQW{c3%qZ 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
vnOl-`Z ~ 13.1 飞秒激光脉冲
O/1:2G/` 13.1.1 激光脉冲的数学表示
qnCJrY6] 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
LCouDk(=` 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
"-afHXED 13.1.4 载波位相
E@%9u# 13.1.5 相速和群速
2=V~n)'a 13.1.6 波前及波前倾斜
|w3b! 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
}I>h<O 13.2.1 自相关方法
' zz^!@ 13.2.2 频率分辨光学开关方法
pas^FT~ 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
8PXjdHR 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
_Z{EO|L 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
o~ J~-$T{ 13.3.2 波前倾斜测量
NL}Q3Vv1. 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
=s5g9n+7 参考文献
HBp$
第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
|Ta-D++]' 14.1 引言
,!7\?=G6}v 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
EPu-oE=HW4 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
>pRC$'Usx 14.3.1 高压气体拉曼频移池
vtu!* 7m 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
L=# nnj- 14.4 红外探测光源
c3]`W7E6L 14.4.1 一氧化碳激光器
kX)QHNzP 14.4.2 红外单色仪定标
m]D3ec\K' 14.5 信号探测及数据采集系统
XS oHh- 14.6 数据采集系统的改进
-J'0qN! 14.7 温度定标
CEHtr90P 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
#Bo3:B8 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
6i`Y]\X~# 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
$LOwuvu> 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
#_?m.~`g[ 参考文献
W:hg*0z-* 第15章 噪声与微弱信号测量
Ygs:Ox"[-G 15.1 信噪比
YHQvx_0yP 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
;]\>jC 15.3 随机噪声
rJKac"{ 15.3.1 随机噪声的正态分布
mIh >8))E 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
8_:j.(n 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
YU ,fx<c 15.3.4 等效噪声带宽
+ J` Qv,0 15.4 电子仪器的固有噪声
6tZ ak1=V 15.4.1 热噪声
P1qQ)-J 15.4.2 温漂的影响
f(UB$^4 15.4.3 散粒噪声
j{&$_ 15.4.4 接触噪声
L"Dos + 15.4.5 放大器级联时的噪声
,Z$!:U 15.5 外部干扰噪声及其抑制
p>9|JMk 15.5.1 外部干扰的途径
T-a[ 15.5.2 传导干扰的抑制
+%!'~ 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
u8r<B4k 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
z0T9tN!( 15.6 相敏检测技术
;6}> Shs 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
y%!zXK`cl] 参考文献
:`B70D8ku 第16章 接口及计算机控制简介
Y.
Uca<{.[ 16.1 常用仪器通信接口
w`I+4&/h 16.1.1 串行接口
Uu[dx}y 16.1.2 并行接口
Z>PS>6 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
)<(3 .M 16.1.4 Ethernet接口
3Pgld*i7 16.1.5 USB接口
jp880} 16.2 常用仪器控制编程
软件 3g87i r 16.2.1 Visual C
~B\O{5W 16.2.2 Visual Basic
$bFH%EA. 16.2.3 LabVIEW
hV}C.- 6h 16.3 常用接口编程示例
lS{ ^*(a 16.3.1 Visual Basic串口编程
p735i`8 16.3.2 Visual Basic并口编程
'OI(MuSn 16.3.3 LabVIEW串口编程
e7r3o,! 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
>udu~ 参考文献