《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。
I]$kVa1iN 《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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D1Fc7!TV |X_yL3`Zb 目录
hz/5k%%UX 第1章 时间分辨光谱技术导论
=!{dKz-& 1.1 时间分辨光谱概述
!}vz_6) 1.1.1 时间分辨简介
i\PN 1.1.2 飞秒化学
lOEbh 1.2 量子波包
f< '~K 1.2.1 量子力学波包
#}vcffgZ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
WFh!re%Z 1.2.3 波包再现结构
D #A9 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
*X)OdU 1.2.5 波包的产生
N
.SszZh 1.2.6 波包运动的实验测量方法
CBF>157B 1.2.7 波包测量实例分析
3Zbvf^ 1.3 密度矩阵表示
$B(B 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
>M +!i+ 1.3.2 密度算符与密度矩阵
Fs=nAn# 1.3.3 纯态和混合态
\^YJs? 1.3.4 混合态的密度矩阵
$AX!L+<! 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
.jRXHrK; 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
wv*r}{%7g[ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
|E}N8\Gr 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
",K6zALJ 参考文献
`@:^(sMo 第2章 分子光谱学基础
3W27R 2.1 光谱的量子本性
mM95BUB 2.1.1 一维谐振子的波函数
bZKK'd$I 2.1.2 角动量的量子化特征
T0Gu(c`1d 2.2 轨道与电子态
pQqZ4L6v 2.2.1 原子轨道与电子态
t<`BaU 2.2.2 分子轨道与电子组态
IYrO;GQ 2.3 分子对称性与分子点群
O!|:ZMjF 2.4 电子跃迁与光谱
{j(,Q qB;f 2.4.1 分子的光吸收
"%sW/ph 2.4.2 跃迁矩
$w65/ 2.5 光谱跃迁选择定则
x JepDCUJ> 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
/]vg_&)= 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
mH8"k+k 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
{0[qERj"z 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
uL1-@D, 2.6 激发态性质
xo]|m\#k5E 2.6.1 激发态表示方法
W"~G]a+ 2.6.2 激发态寿命
}F\0Bl& 2.6.3 激发态能量
YoahqXR` 2.6.4 溶剂效应
gsZCWT 2.6.5 无辐射跃迁过程
'g$|:bw/ 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
KBOxr5w 参考文献
")8wu1V- 第3章 飞秒激光技术
x0 j$]$ 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
V%3K") 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
vZk+NS< 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
6>KDK<5NQ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
|KkVt]ZQe9 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
d F), 3.2.4 激光器锁模运转特性
"Z,'NL>& 3.2.5 色散与色散补偿
Hm*n,8_ 3.3 啁啾脉冲放大器
l3.HL> o 3.3.1 展宽器与压缩器
\.}* s]6 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
:r!nz\%WW 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
m 'a3}vRV( 3.4 非线性光学频率变换
<oO^w&G 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
2N>:GwN 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
(m@({ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
SB]|y-su 3.4.4 频率变换装置实例介绍
A]W`r} 参考文献
!d^5mati)T 第4章 非线性光谱学基础
<b{ApsRJf 4.1 密度算符
]"F0"UH, 4.1.1 纯态的密度算符
;K`qSX;;c( 4.1.2 密度算符的时间演化
"tm2YUG},s 4.1.3 统计平均的密度算符
2#p6.4h= 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
TTBl5X 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
#Z8<H 4.1.6 退位相
|r6<DEg 4.1.7 各种表示的层级结构
[1l ,I[ 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
v vOG]2z 4.2 微扰展开
|wWBV{^ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
poQY X5 4.2.2 时间演化算符
XlR.Y~ 4.2.3 相互作用表象
bW[Y:}Hk~ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
<Ms,0YKx 4.2.5 波函数的微扰展开
mpN|U(n 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
]iYjS 4.2.7 非线性光学简介
D/Bb)]9I 4.2.8 非线性极化强度
:+Y+5:U] 4.3 双边Feynman图
IJ[#$I+Z% 4.3.1 Liouville路径
mD=x3d 4.3.2 时序和准冲击极限
p
0R)Yc+; 4.3.3 旋转波近似
f)/Yru. ; 4.3.4 相位匹配
uq{w1O5 参考文献
jDOB(fE 第5章 非线性光谱学原理及其应用
sBB>O@4 5.1 非线性光谱学
[gx6e 44 5.1.1 线性光谱学
R$_#7>3 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
'IKV%$k 5.1.3 量子拍光谱学
|3QKxS0 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
x^xlH!Sc 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
%h(J+_"L6 5.2.1 线性响应
p^MV<}kk 5.2.2 非线性响应
L>Y%$|4 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
Y{6y.F*Q# 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
Gdb6 U{ 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
lN-vFna 5.3.2 Brown振子模型
{p=`"H> 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
OXT 5
y) 5.4.1 单跃迁的二维光谱
NirG99kyo 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
2mRm.e9? 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
criOJ- 参考文献
W0R<^5_ 第6章 二维红外光谱
D!^&*Ia?2 6.1 简介
R m>AU= 6.1.1 二维红外光谱定义
F^fL 6.1.2 二维红外光谱的用途
$oDc 6.2 二维红外光谱原理
Hyh$-iCa 6.3 二维红外光谱实验
XOe)tz
L 6.3.1 飞秒红外激光
光源 6F
!B;D -Q 6.3.2 二维红外光谱仪
o'+p,_y9Y@ 6.3.3 二维红外光谱图
RoS&oGYqR 6.4 二维红外光谱的应用
Na=.LW-ma= 6.4.1 快速动态变化
/m"O.17N 6.4.2 分子结构
6QO[!^lY 6.4.3 分子间相互作用
N`,ppj 6.5 展望
J2W#vFe\ 参考文献
BE>^;` K 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 Qqm'Yom%T 7.1 二维光谱原理
' d' Dlg 7.2 二维可见光谱实验装置
8A'oK8Q 7.3 数据采集及计算
~ >6d}7xs 7.4 理论
zZR_&z< 7.5 实验结果与讨论
.z0NMmz0z 7.5.1 实验
~}Xd{afo 7.5.2 理论模拟
J[ ;g
\ 7.6 二维电子光谱应用举例
NhG?@N 附:三能级系统的三阶响应函数
r}T(?KGx 参考文献
x
*:v]6y 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
z{$2bV 8.1 背景介绍
V7DMn@Ckw 8.2 一维傅里叶变换谱
,58XLu 8.3 自由感应衰减
2PZ#w(An& 8.4 非线性响应
r`-=<@[ 8.5 信号辐射和传播
.=G?Zd 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
X/Sp!W-H 8.7 二维傅里叶变换谱
Mj!\EUn 参考文献
#w]UP#^io 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
i=3~ h Zl 9.1 简介
S@4p.NMU 9.2 实验光路
^-nL!>FYY 9.3 数据采集与计算
-,:^dxE' 9.3.1 瞬态光谱动力学
_"l2UDx 9.3.2 数据采集
l;7T.2J'Z 9.3.3 采集程序
Y[sBVz'j5 9.4 超快实验光路调节技巧
vd{ban9 9.4.1 双镜法调节光路
!1m7^3l7j 9.4.2 光程设定
H^sImIEUT 9.4.3 延迟线
"
l;=jk] 9.4.4 重合的调节
ExKyjWAJ 9.4.5 光楔的使用
wHuz~y6 9.4.6 偏振调节
80_}}op?8 9.4.7 翻转镜的使用
/M2U7^9``" 9.5 超连续白光
xTnFJ$RK2 9.5.1 白光产生简介
nQ +$ 9.5.2 白光产生条件
Nb3uDA5R 9.5.3 白光的色散与色差
V
|cPAT% 9.6 实验检错
n?(sn 9.7 其他测量方法
N++ ;}j 9.7.1 锁相放大器
R,8 W7 3 9.7.2 门积分平均器
L$t.$[~L 9.7.3 电荷耦合器件
)Szn, 参考文献
S\M+*:7 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
TTagZI$ 10.1 方法简介
i"`N5 10.2 数据矩阵的准备
`a6AES'w$ 10.3 奇异值分解的计算
B%n|%g6K|h 10.4 组分的选择方法
h~pQ 10.5 物理模型的建立
`c)[aP{vN 10.6 全局拟合
A1Es>NK[qW 参考文献
7S/\;DF 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
FJD;LpW 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
fnJx$PD~ 11.1.1 线性偏振光激发
s|vx2-Cu] 11.1.2 自然光激发
JA09 o( 11.2 瞬时和稳态各向异性
&|fPskpy 11.2.1 瞬时各向异性
7}L.(Jp9 11.2.2 稳态各向异性
bn:74,GeyK 11.3 各向异性的加和法则
<5!)5+G 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
O03N$Jq
A 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
L[voouaqm 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
=d BK,/ 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
a! 3e Z, 11.6 转动布朗运动效应
rL,kDSLs 11.6.1 自由转动
NT=)</v 11.6.2 受阻转动
1\aV4T 11.7 应用
7Hg;SK6t0 参考文献
OUhlQq\ 第12章 超快荧光测量技术
6 \?GY 12.1 超快荧光测量技术简介
eRm*+l|? 12.2 荧光上转换技术
=F% <W7 12.2.1 相位匹配
OIs!,G| 12.2.2 光谱带宽与群速失配
r ?<?0j 12.2.3 荧光上转换实验
R8>17w. 12.3 光克尔门技术
l0PXU)>C 12.3.1 光克尔荧光技术原理
*|OUd7P:hU 12.3.2 光克尔荧光技术实验
]E|E4K6g 12.4 荧光非共线光参量放大技术
$\#wsI( 12.4.1 光参量放大基本原理
,f~)CXNT? 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
hAJ^(| 12.4.3 数据采集系统
A;TNR 12.4.4 荧光收集系统
]u.)6{ 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
5Mp$u756 12.5.1 影响光谱增益的因素
TB_OFbI2 12.5.2 理论与实验的对比
x<5;# 12.5.3 光谱失真的解决方法
7O~hA*Z 参考文献
A
|P
wm` 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
=)%~QK{Y 13.1 飞秒激光脉冲
S;SI#Vg@ 13.1.1 激光脉冲的数学表示
r*c x_** 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
s(:N>K5* 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
=)f.Yf|A* 13.1.4 载波位相
nTE\EZ+=2 13.1.5 相速和群速
v2ab84
C* 13.1.6 波前及波前倾斜
je74As[ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
^YB3$:@$U 13.2.1 自相关方法
8w ]'U 13.2.2 频率分辨光学开关方法
* Na8w'Q 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
q3D,hG_ 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
# ';b>J 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
Hv*+HUc(: 13.3.2 波前倾斜测量
&r!jjT 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
?s]?2>p 参考文献
m' eM&1Ba 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
82YZN5S3]3 14.1 引言
L;U?s2&Y 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
=&mdxKoT0 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
~PX#' Jr 14.3.1 高压气体拉曼频移池
BSY7un+`: 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
6n^vG/.M 14.4 红外探测光源
;m"R.Q9* 14.4.1 一氧化碳激光器
`pXPF}T 14.4.2 红外单色仪定标
'/fueku 14.5 信号探测及数据采集系统
d z\yP
v~ 14.6 数据采集系统的改进
&g!yRvM!;Q 14.7 温度定标
-e.ygiK.`S 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
,[u.5vC 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
&ZJ$V 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
]eI|_O^u 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
Gdr7d 参考文献
[ak[ZXC, 第15章 噪声与微弱信号测量
s-S|#5 15.1 信噪比
V7?Pv
Q 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
mW#p&{ 15.3 随机噪声
5Y5N 15.3.1 随机噪声的正态分布
K>TvM& 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
tj: >o#D 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
3Ol`i$ 15.3.4 等效噪声带宽
> M4QEv 15.4 电子仪器的固有噪声
~t^'4"K* 15.4.1 热噪声
rk `]] 15.4.2 温漂的影响
8'0KHn{# 15.4.3 散粒噪声
`IK3e9QpcA 15.4.4 接触噪声
\Bn$b2j!% 15.4.5 放大器级联时的噪声
A"B[F# 15.5 外部干扰噪声及其抑制
6S?*z
`v 15.5.1 外部干扰的途径
I_'0!@Nn7 15.5.2 传导干扰的抑制
0{>P^z 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
ys9MV%* 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
SA.,Q~_T7 15.6 相敏检测技术
ANd#m9(x 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
HNV"'p; 参考文献
+w+qTZyky 第16章 接口及计算机控制简介
Jek)`D 16.1 常用仪器通信接口
`f%sq*O ~ 16.1.1 串行接口
%|3NCyJ*7 16.1.2 并行接口
\E,Fe:/g 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
;%Zn)etu 16.1.4 Ethernet接口
}"AGX 16.1.5 USB接口
nNcmL/( 16.2 常用仪器控制编程
软件 _"sFLe{
16.2.1 Visual C
G `JXi/#` 16.2.2 Visual Basic
lISu[{b? 16.2.3 LabVIEW
\Zo
xJ& 16.3 常用接口编程示例
EXT_x q 16.3.1 Visual Basic串口编程
O\zGN/! 16.3.2 Visual Basic并口编程
,7izrf8 16.3.3 LabVIEW串口编程
<{Ir',; 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
6Er%td)f 参考文献