《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。
G//hZwf0 《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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S++jwP owA.P-4 目录
TCkMJs? 第1章 时间分辨光谱技术导论
*3fhVl=8^* 1.1 时间分辨光谱概述
d-H03F@N 1.1.1 时间分辨简介
dvAz}3p0] 1.1.2 飞秒化学
5'|W(yR} 1.2 量子波包
8rLhOA 1.2.1 量子力学波包
u!FF{~5cs 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
~L_1&q^4!i 1.2.3 波包再现结构
!&{"tL@. 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
'*G8;91u 1.2.5 波包的产生
#w!ewC vt 1.2.6 波包运动的实验测量方法
K}Q:L(SSr\ 1.2.7 波包测量实例分析
TALiH'w6|e 1.3 密度矩阵表示
}E&: 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
bUuQ"!>ppu 1.3.2 密度算符与密度矩阵
NjO_Y t 1.3.3 纯态和混合态
j=u)
z7J 1.3.4 混合态的密度矩阵
xg'xuz$U 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
IJ7wUZp" 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
Y3H5}4QD 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
R I:kp.V 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
H=mFc@fh 参考文献
=tGRy@QV'\ 第2章 分子光谱学基础
`r %lB 2.1 光谱的量子本性
zNg[%{mz 2.1.1 一维谐振子的波函数
-'^:+FU 2.1.2 角动量的量子化特征
kR8,E 6Up 2.2 轨道与电子态
p&
Kfy~ 2.2.1 原子轨道与电子态
C4
-y%W"P 2.2.2 分子轨道与电子组态
KC8 2.3 分子对称性与分子点群
#[Rs&$vQm 2.4 电子跃迁与光谱
s#Xfu\CP 2.4.1 分子的光吸收
D&OskM60 2.4.2 跃迁矩
y-~_ W 6\ 2.5 光谱跃迁选择定则
w,OPM}) il 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
Ou+b ce 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
_SMi`ie# 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
r,:acK 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
~G.MaSm 2.6 激发态性质
#9{2aRCJ 2.6.1 激发态表示方法
4hkyq>c} 2.6.2 激发态寿命
rkz84wDx 2.6.3 激发态能量
:G&:v 2.6.4 溶剂效应
=JxEM7r 2.6.5 无辐射跃迁过程
t~":'le`zr 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
C)QKodI 参考文献
h\+8eeIl 第3章 飞秒激光技术
4P#4RB 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
9I''$DVf 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
~6+>2|wIS 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
w zi7pJjXh 3.2.2 克尔透镜锁模原理
q(v|@l|)yO 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
ST,+]p3L( 3.2.4 激光器锁模运转特性
apnpy\in 3.2.5 色散与色散补偿
;Nd'GA+1;( 3.3 啁啾脉冲放大器
0:c3aq&u 3.3.1 展宽器与压缩器
_v++NyZXx 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
|\94a 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
0IBQE 3.4 非线性光学频率变换
LZQG. 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
'-3K`[ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
uG-S$n"7K 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
,R=$qi| 3.4.4 频率变换装置实例介绍
ant2];0p 参考文献
5f2=`C0_ 第4章 非线性光谱学基础
"Jdi>{o8 4.1 密度算符
K>n@8<7 4.1.1 纯态的密度算符
^AERGB\36 4.1.2 密度算符的时间演化
^oNcZK> 4.1.3 统计平均的密度算符
+Eel|)Z*Q 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
Y' 5X4Ks| 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
xc7Rrh]} 4.1.6 退位相
sn]D7Ae 4.1.7 各种表示的层级结构
ubc
k{\. 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
;Eh"]V,e 4.2 微扰展开
RLcC>Z 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
4JXJ0T ar 4.2.2 时间演化算符
LLbI}: 4.2.3 相互作用表象
MPF({Pnx7 4.2.4 备注:Heisenberg表象
We'= /! 4.2.5 波函数的微扰展开
lI@Z)~ 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
}vg|05L 4.2.7 非线性光学简介
dux_v"Xl 4.2.8 非线性极化强度
+]0hSpZ"p 4.3 双边Feynman图
\tCK7sBn 4.3.1 Liouville路径
.')^4\ 4.3.2 时序和准冲击极限
I.`DBI#-f 4.3.3 旋转波近似
6X$nZM|g, 4.3.4 相位匹配
&%eM 参考文献
a>+m_]*JZ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
Pon0(:#1 5.1 非线性光谱学
wB+F/]]|N 5.1.1 线性光谱学
'R99m?" 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
fJe5
i6`( 5.1.3 量子拍光谱学
^ (J%)&_\3 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
q;_?e_ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
^N`KT 5.2.1 线性响应
ce719n$
5.2.2 非线性响应
]I]G3 e 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
`S4G+j>u6 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
@gQ?cU 7 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
qLw^Qxo 5.3.2 Brown振子模型
ad=7FhnIa3 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
"Nz"|-3Irv 5.4.1 单跃迁的二维光谱
$>Ow<!c 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
$_e{Zv[ 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
Ec }9R3 m 参考文献
P2U4,?_e 第6章 二维红外光谱
P]L%$!g 6.1 简介
-^8OjGat 6.1.1 二维红外光谱定义
^x_.3E3Q 6.1.2 二维红外光谱的用途
-w'g0/fD 6.2 二维红外光谱原理
)*7{%Ilq 6.3 二维红外光谱实验
$XKUw"% 6.3.1 飞秒红外激光
光源 ?zVcP=p@ 6.3.2 二维红外光谱仪
wzZ]|
C(vp 6.3.3 二维红外光谱图
C;9P6^Oz 6.4 二维红外光谱的应用
>:0N)Pj 6.4.1 快速动态变化
n*G!=lMji 6.4.2 分子结构
r]kks_!Z 6.4.3 分子间相互作用
f/Z-dM\e 6.5 展望
*Tmqs@L 参考文献
}"q#"s 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 >!c Ff$2' 7.1 二维光谱原理
!A14\ 7.2 二维可见光谱实验装置
D hk$e
7.3 数据采集及计算
MR,A{X 7.4 理论
pTJ_DH 7.5 实验结果与讨论
Svs&?B\}{6 7.5.1 实验
d[E= HN 7.5.2 理论模拟
,V&E"D{u 7.6 二维电子光谱应用举例
y;O
6q206 附:三能级系统的三阶响应函数
h-o;vC9fC 参考文献
Qb;]4[3 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
jT;'T$ 8.1 背景介绍
j9cB<atL 8.2 一维傅里叶变换谱
WJ 'lYl0+7 8.3 自由感应衰减
O_5;?$[m 8.4 非线性响应
xx?0Ftuq 8.5 信号辐射和传播
H/*i-%]v+( 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
P# ;pQC 8.7 二维傅里叶变换谱
}Fu2%L> 参考文献
mmMiA@0 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
j",*&sy 9.1 简介
TETfRnm 9.2 实验光路
[yRqSB 9.3 数据采集与计算
Aiqb*v$ 9.3.1 瞬态光谱动力学
Q0xQxz 9.3.2 数据采集
h^J :k 9.3.3 采集程序
w}29#F\]R 9.4 超快实验光路调节技巧
bf\ Uq<&IJ 9.4.1 双镜法调节光路
9g$fFO 9.4.2 光程设定
>( sS4_O7N 9.4.3 延迟线
viVn 9.4.4 重合的调节
6\)u\m`7-l 9.4.5 光楔的使用
UG6\OgkL+ 9.4.6 偏振调节
#O'g*]j 9.4.7 翻转镜的使用
O /h1ew 9.5 超连续白光
BpF}H^V- 9.5.1 白光产生简介
vTp,j-^ 9.5.2 白光产生条件
26j-1c!NGd 9.5.3 白光的色散与色差
V0gu0+u~R 9.6 实验检错
UZgrSX { 9.7 其他测量方法
zS?DXE 9.7.1 锁相放大器
lB|.TCbW 9.7.2 门积分平均器
-1R7 8(1 9.7.3 电荷耦合器件
HaOSFltf# 参考文献
V.o*`V 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
7re4mrC 10.1 方法简介
oK&G 10.2 数据矩阵的准备
AP?m,nd6 10.3 奇异值分解的计算
Qb:.WMj[q+ 10.4 组分的选择方法
c>C!vAg 10.5 物理模型的建立
n|PW^kOE/ 10.6 全局拟合
b_@bS<wsF} 参考文献
Lf8{']3 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
H#bu3*' 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
<H1e+l{8$ 11.1.1 线性偏振光激发
L-e6^%eU 11.1.2 自然光激发
3LVL5y7| 11.2 瞬时和稳态各向异性
w/7vXz< 11.2.1 瞬时各向异性
AgdU@&^ 11.2.2 稳态各向异性
y<y9'tx 11.3 各向异性的加和法则
Btc[ 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
UD5f+,_; 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
QwI HEmdM 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
4ug4[ 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
*(VwD)* 11.6 转动布朗运动效应
8sL+ik" 11.6.1 自由转动
/IC]}0kkp 11.6.2 受阻转动
X|60W 11.7 应用
p vu% p8 参考文献
z'EphL7r 第12章 超快荧光测量技术
Aac7km 12.1 超快荧光测量技术简介
c* )PS`]t 12.2 荧光上转换技术
(HeIO 12.2.1 相位匹配
@h7
i;Ok 12.2.2 光谱带宽与群速失配
#YLI"/Kn 12.2.3 荧光上转换实验
;{g>Z| 12.3 光克尔门技术
zM'2opiUY 12.3.1 光克尔荧光技术原理
Zb~G&.
2g 12.3.2 光克尔荧光技术实验
x
~@%+d
12.4 荧光非共线光参量放大技术
J5\2`U_FZ 12.4.1 光参量放大基本原理
IPnx5#eB
12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
.~4DlT 12.4.3 数据采集系统
RD*.n1N1 12.4.4 荧光收集系统
w{Y:p[} 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
@ds.)sKA> 12.5.1 影响光谱增益的因素
Wt!NLlN8 12.5.2 理论与实验的对比
&>hln<a> 12.5.3 光谱失真的解决方法
L4Si0 K 参考文献
4[K6 ZDBU 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
;3sJ7%`v 13.1 飞秒激光脉冲
iIg99c7/&9 13.1.1 激光脉冲的数学表示
@]%cUjQ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
5U(ry6fI= 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
T-lHlm 13.1.4 载波位相
[2zS@p 13.1.5 相速和群速
Eb\SK"8 13.1.6 波前及波前倾斜
n UD;y}}n 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
|B@\Nf7 13.2.1 自相关方法
TfFH!1^+ 13.2.2 频率分辨光学开关方法
rcjj(
C 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
z)pp{ 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
1=Q3WMT 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
0bR})}a+Yg 13.3.2 波前倾斜测量
&0euNHH;sL 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
xA"7a 参考文献
ro@`S: 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
+~M`rR* 14.1 引言
B_|jDH#RyJ 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
WR4 \dsgCU 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
Dad*6;+N 14.3.1 高压气体拉曼频移池
b/'RJQSAc 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
C)0JcM 14.4 红外探测光源
hjY)W; 14.4.1 一氧化碳激光器
nsV;6^> 14.4.2 红外单色仪定标
pkEqd"G 14.5 信号探测及数据采集系统
.tRWL! 14.6 数据采集系统的改进
EX,)MU 14.7 温度定标
2sXX0kq~V 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
MIWI0bnf 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
'B$qq[l]S 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
,W~a%8* 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
NxQ+z^o\ 参考文献
v8o{3wJ 第15章 噪声与微弱信号测量
Y,C3E>}Dq 15.1 信噪比
1\BQq 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
twJ)h :!_y 15.3 随机噪声
<Q?X'. 15.3.1 随机噪声的正态分布
0p'=Vel{} 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
L&SlUXyt.c 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
L;k9}HWpP 15.3.4 等效噪声带宽
Dz>v;%$S- 15.4 电子仪器的固有噪声
S,TK;g 15.4.1 热噪声
R} aHo0r 15.4.2 温漂的影响
X3;|h93.a 15.4.3 散粒噪声
7tr;adjs 15.4.4 接触噪声
<xQHb^: 15.4.5 放大器级联时的噪声
EBPm7{&0| 15.5 外部干扰噪声及其抑制
^3
'7 15.5.1 外部干扰的途径
q!+m,
!M 15.5.2 传导干扰的抑制
H{3A6fb< 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
2Aq%;=+* 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
geRD2`3; 15.6 相敏检测技术
`FL!L59nz 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
Iz<}>J B 参考文献
_e3kO6X 第16章 接口及计算机控制简介
' |> 16.1 常用仪器通信接口
7-hSso.' 16.1.1 串行接口
}2eP~3 16.1.2 并行接口
Dk XB 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
ngoAFb 16.1.4 Ethernet接口
O7z-4r 16.1.5 USB接口
F7zBm53 16.2 常用仪器控制编程
软件 71ctjU`U2 16.2.1 Visual C
K)C9)J< 16.2.2 Visual Basic
RvT>{G~ 16.2.3 LabVIEW
*@2?_b}A
^ 16.3 常用接口编程示例
Pe_iA_ 16.3.1 Visual Basic串口编程
3G7Qo 16.3.2 Visual Basic并口编程
Jm+;A^; 16.3.3 LabVIEW串口编程
RRGCO+ )* 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
,U#$Qb 12 参考文献