《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。
8:0/Cj 《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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c^I^jg2v o< @![P
'&cH,yc;b PhyIea 目录
xX-r<:'tmi 第1章 时间分辨光谱技术导论
kWW2N0~$ 1.1 时间分辨光谱概述
`df!-\# 1.1.1 时间分辨简介
DgT]Nty@b 1.1.2 飞秒化学
D('.17 1.2 量子波包
sFM$O232 1.2.1 量子力学波包
;t0q
?9 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
W5Jw^,iPd 1.2.3 波包再现结构
sSU|N;"Y 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
:\[l~S 1.2.5 波包的产生
j""ZFh04 1.2.6 波包运动的实验测量方法
'>
ib
K| 1.2.7 波包测量实例分析
pg%(6dqK4 1.3 密度矩阵表示
x=cucZ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
QF/ULW0G! 1.3.2 密度算符与密度矩阵
Ba[,9l[ 1.3.3 纯态和混合态
Qs\a&Q=0H 1.3.4 混合态的密度矩阵
^=eC1bQA 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
pa46,q&M 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
$z[S0C m 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
JlYZ\ 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
OjhX:{"59 参考文献
_tHhS@ 第2章 分子光谱学基础
>
-OOU 2.1 光谱的量子本性
nYSe0w 2.1.1 一维谐振子的波函数
<\O+
2.1.2 角动量的量子化特征
SOI=~BGd) 2.2 轨道与电子态
Bf*>q*%B{ 2.2.1 原子轨道与电子态
f- (i% 2.2.2 分子轨道与电子组态
d3:GmB . 2.3 分子对称性与分子点群
K T0t4XPM 2.4 电子跃迁与光谱
l_}d Q&R 2.4.1 分子的光吸收
R%KF/1;/ 2.4.2 跃迁矩
S L
5k^| 2.5 光谱跃迁选择定则
US$$ADq 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
dGp7EB` 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
>eA@s}_8 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
F
,472H 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
(6$P/k8 2.6 激发态性质
#_.JkY 2.6.1 激发态表示方法
4-.W~C'Q 2.6.2 激发态寿命
}`gOfj)?i 2.6.3 激发态能量
cCZp6^/<x 2.6.4 溶剂效应
rnZ$Qk-H 2.6.5 无辐射跃迁过程
Os<E7l zqO 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
>[Vc$[62 参考文献
_Gq6xv\b1 第3章 飞秒激光技术
zx%WV@O9 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
0Ncpi=6 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
$~1vXe 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
yU!1q}L! 3.2.2 克尔透镜锁模原理
hY.i`sp*/ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
dJgLS^1E 3.2.4 激光器锁模运转特性
<kFLwF?PM' 3.2.5 色散与色散补偿
jh oA6I 3.3 啁啾脉冲放大器
ZxNTuGOB: 3.3.1 展宽器与压缩器
|BFzTz,o 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
/:F^*] 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
R1H^CJ=v0 3.4 非线性光学频率变换
d9$RmCHe} 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
qA GjR!=^ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
mxqD'^n# 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
r>fGj\#R = 3.4.4 频率变换装置实例介绍
\<pr28
参考文献
]^C 8Oh< 第4章 非线性光谱学基础
o*H U^ 4.1 密度算符
Gt.'_hf Js 4.1.1 纯态的密度算符
@F5Af/ 4.1.2 密度算符的时间演化
W+&5G(z~ 4.1.3 统计平均的密度算符
QP%_2m>yhl 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
'|4+<# 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
P)K$+oo 4.1.6 退位相
#Kb /tOp1 4.1.7 各种表示的层级结构
i"G'#n~e 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
B)Y[~4o 4.2 微扰展开
%C_tBNE< 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
R `tJ7MB 4.2.2 时间演化算符
F_*']:p 4.2.3 相互作用表象
[@Ac# 4.2.4 备注:Heisenberg表象
nW)+-Wxq 4.2.5 波函数的微扰展开
CI{2(.n4 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
w1G(s$;C 4.2.7 非线性光学简介
4Et(3[P71 4.2.8 非线性极化强度
V8/d27\ 4.3 双边Feynman图
wGti|7Tu* 4.3.1 Liouville路径
6axxyh% 4.3.2 时序和准冲击极限
`r}_92Tt 4.3.3 旋转波近似
Y$L`
G 4.3.4 相位匹配
^^V3nT2rR3 参考文献
}i!+d,|f 第5章 非线性光谱学原理及其应用
{\(G^B*\ 5.1 非线性光谱学
*|=D 0 5.1.1 线性光谱学
Q|)>9m!tt 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
!}!KT(%% 5.1.3 量子拍光谱学
'oIE:#b 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
DDr\Kv)k( 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
)5b_>Uy 5.2.1 线性响应
D;!sH?J@+ 5.2.2 非线性响应
LWM<[8wJ4 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
/f[Ek5/-0 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
>B{qPrmI 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
Z^V;B _ 5.3.2 Brown振子模型
n 0=]C%wr 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
~5HT_B U= 5.4.1 单跃迁的二维光谱
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