《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。
$De1 4 《超快激光光谱原理与技术基础》可作为从事时间分辨光谱研究科技人员的参考书,尤其适合进入该领域的研究生。书中对光谱学一些基本概念的阐述及
光学实验技能的介绍也适合本科高年级学生。
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uzG{jc^ ]:H((rk 目录
IDCuS 第1章 时间分辨光谱技术导论
!A_<(M< 1.1 时间分辨光谱概述
k_d) 1.1.1 时间分辨简介
1V?)T 1.1.2 飞秒化学
^hL?.xj 1.2 量子波包
6WI-ZEVp& 1.2.1 量子力学波包
-QPM$ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
bzj9U>eY 1.2.3 波包再现结构
Tx)!qpZ 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
(S<Z@y+d 1.2.5 波包的产生
10.u 1.2.6 波包运动的实验测量方法
B"; >zF 1.2.7 波包测量实例分析
Z:_ wE62' 1.3 密度矩阵表示
MC\rx=cR\ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
xbUL./uj 1.3.2 密度算符与密度矩阵
%3SBs*? 1.3.3 纯态和混合态
V%|CCrR 1.3.4 混合态的密度矩阵
_T\/kJ)Q\ 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
4DLp+6zP 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
v$n J$M&k 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
?so=k&I-M 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
6>L) 参考文献
vH[G#A~4 第2章 分子光谱学基础
Uw`YlUT\ 2.1 光谱的量子本性
c
qWX*&2_ 2.1.1 一维谐振子的波函数
#k}x} rn<' 2.1.2 角动量的量子化特征
Nj5V" c 2.2 轨道与电子态
;7/
;4Z 2.2.1 原子轨道与电子态
"K Or)QD/ 2.2.2 分子轨道与电子组态
$~^Y4 }
m 2.3 分子对称性与分子点群
TK! D=M 2.4 电子跃迁与光谱
<q}w, XU 2.4.1 分子的光吸收
_R/^P>Q? 2.4.2 跃迁矩
Nd;)V 2.5 光谱跃迁选择定则
27"M]17) 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
--D&a;CO} 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
B me_# 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
=P}BAJ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
hwD;1n 2.6 激发态性质
xY_<D+OV 2.6.1 激发态表示方法
At t~NTL 2.6.2 激发态寿命
Q85Y6', 2.6.3 激发态能量
#.j[iN
:+ 2.6.4 溶剂效应
{.r
jp`39 2.6.5 无辐射跃迁过程
V
eD<1< 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
^Fop/\E 参考文献
&gv{LJd5b 第3章 飞秒激光技术
v,eTDgw 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
jIvSjlm I 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
isF
jJPe 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
tJ qd 3.2.2 克尔透镜锁模原理
Uo<iZ3J 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
U@'F9UB` 3.2.4 激光器锁模运转特性
)NjxKSiU@ 3.2.5 色散与色散补偿
K|a^<|
S 3.3 啁啾脉冲放大器
SWq5=h 3.3.1 展宽器与压缩器
5YG%\ 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
Y%GIKtP 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
?7eD<| 3.4 非线性光学频率变换
S.)+C2g,@ 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
>}I BPC 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
d*cAm$ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
q@+#CUa&n 3.4.4 频率变换装置实例介绍
mh$ Nwr/W: 参考文献
3;E,B7,mQ 第4章 非线性光谱学基础
+`(,1L1 4.1 密度算符
"d3qUk 4.1.1 纯态的密度算符
|to|kU 4.1.2 密度算符的时间演化
KD(}-zUs 4.1.3 统计平均的密度算符
xRiWg/Z~ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
K}KgCJ3 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
A}h`%b 4.1.6 退位相
h ycdk1SN 4.1.7 各种表示的层级结构
k6(9Rw8bCk 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
G&DL)ePu]m 4.2 微扰展开
wJ}9(>id* 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
CHGV1X, 4.2.2 时间演化算符
y]YUuJ9a 4.2.3 相互作用表象
%fzZpd]v=, 4.2.4 备注:Heisenberg表象
Pkq?tm$# 4.2.5 波函数的微扰展开
OtsW>L@ O( 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
FHv^^u'@ 4.2.7 非线性光学简介
3B^`xnV 4.2.8 非线性极化强度
rL9u7)x 4.3 双边Feynman图
o)U4RY* 4.3.1 Liouville路径
?E2$ 4.3.2 时序和准冲击极限
MmL)CT 4.3.3 旋转波近似
&}+^*X 4.3.4 相位匹配
&}."sGK 参考文献
S+mM S 第5章 非线性光谱学原理及其应用
#CcC& I
:c 5.1 非线性光谱学
i^I
U)\ 5.1.1 线性光谱学
84|oqwZO 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
~L55l2u7 5.1.3 量子拍光谱学
6 $*\% 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
WKDa]({k% 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
Yg<