《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。
wI#R\v8(`n 《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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18ON`j Md>9Daa~
3U[:N
&Jb .N Z 目录
}syU(];s 第1章 时间分辨光谱技术导论
kC/An@J^# 1.1 时间分辨光谱概述
Kd7 Lpw1u] 1.1.1 时间分辨简介
<y,c.\c! 1.1.2 飞秒化学
} v3w- 1.2 量子波包
\NQ[w7 1.2.1 量子力学波包
eVGW4b 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
~5n?= 1.2.3 波包再现结构
h%Uq 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
XiAflO 1.2.5 波包的产生
Rh{`#dI~= 1.2.6 波包运动的实验测量方法
Ksvk5r&y 1.2.7 波包测量实例分析
rnM C[ 1.3 密度矩阵表示
(xMq(g 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
i6xzHfaYG 1.3.2 密度算符与密度矩阵
X6n8Bi9Ik 1.3.3 纯态和混合态
t9&=; s 1.3.4 混合态的密度矩阵
"Q;Vy t 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
]|B_3*A 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
Ny]]L 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
M~g@y$ 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
P
B{7u 参考文献
G Cp90 第2章 分子光谱学基础
fs8C ^Ik>~ 2.1 光谱的量子本性
Fuo.8 2.1.1 一维谐振子的波函数
}C5Fvy6uz 2.1.2 角动量的量子化特征
ez[$;> 2.2 轨道与电子态
C0H@ 2.2.1 原子轨道与电子态
pzxlh(a9 2.2.2 分子轨道与电子组态
MO
*7:hI 2.3 分子对称性与分子点群
7}vx]p2 2.4 电子跃迁与光谱
^2"w5F 2.4.1 分子的光吸收
E{[>j'dwc 2.4.2 跃迁矩
]NY^0SqM
2.5 光谱跃迁选择定则
o>yo9n%t 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
Fhs/<w- 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
"QM2YJ55m` 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
/1?{,Das= 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
G+K`FUNA 2.6 激发态性质
oX?~ 2.6.1 激发态表示方法
`6{4?v 2.6.2 激发态寿命
*N%)+-
2.6.3 激发态能量
1c:/c|shQ_ 2.6.4 溶剂效应
fILD~ 2.6.5 无辐射跃迁过程
%TzdpQp" 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
L+0O=zJF 参考文献
bl4I4RB 第3章 飞秒激光技术
HVNX"`]" 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
gflO0$i 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
@EUvx 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
&[$t%:` 3.2.2 克尔透镜锁模原理
|6~ Kin 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
.wkW<F7 3.2.4 激光器锁模运转特性
zO 6Sl[) 3.2.5 色散与色散补偿
jgT *=/GH2 3.3 啁啾脉冲放大器
2z9N/SyN 3.3.1 展宽器与压缩器
*r iWrG 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
(^^}Ke{J 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
D^A#C<Gs 3.4 非线性光学频率变换
>;~ ia3 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
cd)}a_9 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
-nnAe
F 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
+xBM\Dz8 3.4.4 频率变换装置实例介绍
FK;2u$: 参考文献
pYX!l:hk 第4章 非线性光谱学基础
mWH;-F*% 4.1 密度算符
6jz~q~I 4.1.1 纯态的密度算符
8lF:70wia 4.1.2 密度算符的时间演化
5>rjL; 4.1.3 统计平均的密度算符
c~ Q5A 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
BU=Ta$#BZ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
-m Sf`1l0 4.1.6 退位相
6KKQ)DNu_ 4.1.7 各种表示的层级结构
+}NQ|y V 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
DK(8Ml:k 4.2 微扰展开
-7A2@g 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
PAv<J<d 4.2.2 时间演化算符
y_{v&AGmgm 4.2.3 相互作用表象
n;~6'fxe 4.2.4 备注:Heisenberg表象
tdn|mX# 4.2.5 波函数的微扰展开
TU?$yNE 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
qj,^"rp1: 4.2.7 非线性光学简介
: W0;U 4.2.8 非线性极化强度
)4
'yI* 4.3 双边Feynman图
yz_xWx#9 4.3.1 Liouville路径
P^'}3*8S 4.3.2 时序和准冲击极限
=v~$&@ 4.3.3 旋转波近似
7OLchf 4.3.4 相位匹配
x$6FvgP( 参考文献
_"- ,ia[D 第5章 非线性光谱学原理及其应用
{0Ej*% 5.1 非线性光谱学
$ZnVs@:S 5.1.1 线性光谱学
opqf)C 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
qQCds}<w 5.1.3 量子拍光谱学
XI;F=r}' 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
fl<j]{*v 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
}Z% j=c"d 5.2.1 线性响应
E# *`u 5.2.2 非线性响应
}~! D]/B 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
!9EbG 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
:/i13FQ 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
4
zipgw 5.3.2 Brown振子模型
0ZtH 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
Ms=11C 5.4.1 单跃迁的二维光谱
xO;Qr.3PX 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
"S3U]zw0_ 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
PF:E{_~ 参考文献
YtY.,H; 第6章 二维红外光谱
/P/::$ 6.1 简介
<u2iXH5w 6.1.1 二维红外光谱定义
*+<H4.W
H 6.1.2 二维红外光谱的用途
,pVq/1 6.2 二维红外光谱原理
l6HT}x7OiH 6.3 二维红外光谱实验
T$s )aM 6.3.1 飞秒红外激光
光源 n16TQe"8 6.3.2 二维红外光谱仪
i|G /x 6.3.3 二维红外光谱图
YPS,[F'B. 6.4 二维红外光谱的应用
UQCond+K 6.4.1 快速动态变化
1DM$FG_Z- 6.4.2 分子结构
<W88;d33r= 6.4.3 分子间相互作用
KPI[{T\`ZM 6.5 展望
]d,#PF 参考文献
gYfOa`k 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 |~YhN'OJ 7.1 二维光谱原理
3vF-SgCV 7.2 二维可见光谱实验装置
d(6&kXK 7.3 数据采集及计算
@RLlkWGc 7.4 理论
L'}^Av_+ 7.5 实验结果与讨论
~,reS:9RZ 7.5.1 实验
bv'Z~@<c 7.5.2 理论模拟
B-aJn8>/ 7.6 二维电子光谱应用举例
szD
BfGd%j 附:三能级系统的三阶响应函数
LrnE6U9 参考文献
a8r+G]Z 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
W^dRA xVX 8.1 背景介绍
'pl){aL`@u 8.2 一维傅里叶变换谱
Kw,ln<)2 8.3 自由感应衰减
`pYL/[5 8.4 非线性响应
b;t b&o 8.5 信号辐射和传播
?1lx8+ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
M@O<b- 8.7 二维傅里叶变换谱
'2c4
4F)i 参考文献
]e]hA@4 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
5b%zpx0Y 9.1 简介
B,RHFlp{ 9.2 实验光路
v9vY#W 9.3 数据采集与计算
>)S'`e4Gu 9.3.1 瞬态光谱动力学
[LHfH3[gU 9.3.2 数据采集
,v*<yz/ 9.3.3 采集程序
8:t1%O$ 9.4 超快实验光路调节技巧
>?0 f>I%\ 9.4.1 双镜法调节光路
8:4`q9 9.4.2 光程设定
^W<uc :L7 9.4.3 延迟线
y{1|@?ii 9.4.4 重合的调节
cLCzLNyKl 9.4.5 光楔的使用
9A1w5|X 9.4.6 偏振调节
"Kt[jV;6 9.4.7 翻转镜的使用
1dX)l 9.5 超连续白光
d#wK 9.5.1 白光产生简介
NpF}~$2 9.5.2 白光产生条件
Gzu $ 9.5.3 白光的色散与色差
XP_V 9.6 实验检错
a+{95"4 9.7 其他测量方法
ppo\cy; 9.7.1 锁相放大器
B=J/HiwV) 9.7.2 门积分平均器
IDr$Vu4LCW 9.7.3 电荷耦合器件
|&a[@(N:zf 参考文献
k84JDPu# 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
&li&P5!i 10.1 方法简介
e8<[2J)P& 10.2 数据矩阵的准备
<IL$8a 10.3 奇异值分解的计算
R^F\2yth- 10.4 组分的选择方法
WXC}Ie 10.5 物理模型的建立
NX4}o&mDwn 10.6 全局拟合
j=,]b6( 参考文献
[sH[bmLR 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
Uw5`zl 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
rnCu=n 11.1.1 线性偏振光激发
9oA.!4q 11.1.2 自然光激发
k,nRC~Irh 11.2 瞬时和稳态各向异性
&-1;3+#w 11.2.1 瞬时各向异性
f;
1C) 11.2.2 稳态各向异性
&MsBcP[ 11.3 各向异性的加和法则
^atBf![ 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
xlWTHn!j 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
O<v9i4* 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
RW.
>;|m 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
Gd5J<K 11.6 转动布朗运动效应
(j;6}@ 11.6.1 自由转动
?krgZ;Jj 11.6.2 受阻转动
y}bE'Od 11.7 应用
H:HJHd"W 参考文献
H|iY<7@ 第12章 超快荧光测量技术
*m[ow s 12.1 超快荧光测量技术简介
bqDHLoB\1 12.2 荧光上转换技术
Fv6<Cz6L 12.2.1 相位匹配
ndIU0kq3 12.2.2 光谱带宽与群速失配
]h$,=Qf
hD 12.2.3 荧光上转换实验
V+kU^mI 12.3 光克尔门技术
`?ijKZ}y5 12.3.1 光克尔荧光技术原理
*r k!`n& 12.3.2 光克尔荧光技术实验
=pP0dvn 12.4 荧光非共线光参量放大技术
Q0j$u[x6s 12.4.1 光参量放大基本原理
V5{^R+_)Ya 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
;9R;D,Gk! 12.4.3 数据采集系统
?#LbhO* 12.4.4 荧光收集系统
&<E*W*b[ 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
75V?K 12.5.1 影响光谱增益的因素
^3L6mOoA 12.5.2 理论与实验的对比
Bld $<uU 12.5.3 光谱失真的解决方法
?X.MKNbp 参考文献
i>C:C>~ 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
eiaLzI,O 13.1 飞秒激光脉冲
B|Rnh;B- 13.1.1 激光脉冲的数学表示
x`vIY-DS 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
u9*}@{, 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
-PSI^%TR# 13.1.4 载波位相
kgvB80$4 13.1.5 相速和群速
x_oL~~@ 13.1.6 波前及波前倾斜
Sh=Px9'i 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
siHS@S 13.2.1 自相关方法
;$y(Tvd; 13.2.2 频率分辨光学开关方法
w-%H\+J 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
u,e(5LU 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
/IS
j0"/$ 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
#Pulbk8 13.3.2 波前倾斜测量
,xew3c'(W 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
o[bG(qHZ 参考文献
aNpeePF)z 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
D/w4u;E@ 14.1 引言
Fs_umy# 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
_G!lQ)1 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
-T4{PM 14.3.1 高压气体拉曼频移池
AT:T%a:G? 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
nL+*-R!R 14.4 红外探测光源
y#AwuC K 14.4.1 一氧化碳激光器
NW`.RGLI< 14.4.2 红外单色仪定标
ai(<"|( 14.5 信号探测及数据采集系统
{g2cm'hD 14.6 数据采集系统的改进
}*~EA=YN; 14.7 温度定标
U-ILzK 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
bUC-} 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
\]U@=w 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
2B8p3A 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
dUtxG ~9 参考文献
mAFqA 第15章 噪声与微弱信号测量
/vl]Oa&U 15.1 信噪比
uD&!]E3 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
h94SLj] 15.3 随机噪声
OYJy;u3" 15.3.1 随机噪声的正态分布
8{HeHU 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
EOrWax@k$} 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
w0Fi~:b 15.3.4 等效噪声带宽
6u3DxFiTm 15.4 电子仪器的固有噪声
5#.uA_Fov 15.4.1 热噪声
Q/6T?{\U7 15.4.2 温漂的影响
UAT46 15.4.3 散粒噪声
J'4{+Q_pa 15.4.4 接触噪声
^lT$D8 15.4.5 放大器级联时的噪声
2B_6un];W 15.5 外部干扰噪声及其抑制
x\XgQQ]- 15.5.1 外部干扰的途径
#D3e\( 15.5.2 传导干扰的抑制
~ X8U@f
15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
owTW_V 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
rm>;B
*; 15.6 相敏检测技术
Eo\#*Cv* 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
pr\yc 参考文献
y6'Fi(2yw 第16章 接口及计算机控制简介
YH^_d3A; 16.1 常用仪器通信接口
`LnL d;Z 16.1.1 串行接口
xTX\%s| 16.1.2 并行接口
]nN']?{7PW 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
PGMu6$ 16.1.4 Ethernet接口
[UquI " 16.1.5 USB接口
Z~8Xp 16.2 常用仪器控制编程
软件 R:B-4 16.2.1 Visual C
?6B)Ek,'X? 16.2.2 Visual Basic
U KF/v 16.2.3 LabVIEW
5oplV(<?*S 16.3 常用接口编程示例
geWis(#J 16.3.1 Visual Basic串口编程
*Xt#04_ 16.3.2 Visual Basic并口编程
kf0zL3| 16.3.3 LabVIEW串口编程
AqvRzi(Y 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
m?xzx^xs/ 参考文献