《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。
%y(oY 《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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9.F+)y@ }yde9b?F
K8,fw-S% oLJP@J 目录
U#=Q` 第1章 时间分辨光谱技术导论
h?f)Bt}ry 1.1 时间分辨光谱概述
3B }Oy$p 1.1.1 时间分辨简介
ES~ykE 1.1.2 飞秒化学
^rz8c+ly 1.2 量子波包
dl:uI5] 1.2.1 量子力学波包
YQU#aOl 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
{1H3VSYq 1.2.3 波包再现结构
2rS|V|d 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
dA;f`Bi;Q 1.2.5 波包的产生
mlolSD;7 1.2.6 波包运动的实验测量方法
dW3 q 1.2.7 波包测量实例分析
Jh3(5d"MV 1.3 密度矩阵表示
&.sfu$] 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
-p|@En n 1.3.2 密度算符与密度矩阵
l56D?E8 1.3.3 纯态和混合态
9UD~$_<\ 1.3.4 混合态的密度矩阵
<"|BuK 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
Y b57Xu 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
XdKhT61 8G 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
>P7|-bV 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
*KF-q?PBb 参考文献
* A B 第2章 分子光谱学基础
JFw<Po,MEa 2.1 光谱的量子本性
ZqaCe> 2.1.1 一维谐振子的波函数
G.KZZ-=_4 2.1.2 角动量的量子化特征
VGLE5lP X 2.2 轨道与电子态
E|!rapa 2.2.1 原子轨道与电子态
O=wA/T=w? 2.2.2 分子轨道与电子组态
mT8")J|2 2.3 分子对称性与分子点群
%T3L-{s5 2.4 电子跃迁与光谱
,U_p6TV5 2.4.1 分子的光吸收
pgK) 2.4.2 跃迁矩
qq0bIfF\4 2.5 光谱跃迁选择定则
)*[3Imq/ 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
@pueM+(L& 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
(uBevU\ 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
|2,'QTm= 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
v#EXlpS 2.6 激发态性质
we6']iaV 2.6.1 激发态表示方法
]V!q"|
2.6.2 激发态寿命
s'yA^
VPf 2.6.3 激发态能量
H]a; <V9[ 2.6.4 溶剂效应
<&3qFK*9r 2.6.5 无辐射跃迁过程
wy3{>A Z( 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
1n7tmRl 参考文献
Xz`?b4i 第3章 飞秒激光技术
qp>V\h\ 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
g%1FTl 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
2J;h}/!H 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
bqmOfGM 3.2.2 克尔透镜锁模原理
8NLTq|sW 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
y>zPsc, 3.2.4 激光器锁模运转特性
I~lX53D 3.2.5 色散与色散补偿
I13nmI\ 3.3 啁啾脉冲放大器
wTBp=)1)f 3.3.1 展宽器与压缩器
E]PHO\f-m} 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
yw'b^D/ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
v%t "N 3.4 非线性光学频率变换
!@E=\Sm8EV 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
1-C 2Y` 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
]Y!$HT7\ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
`PI,tmv! 3.4.4 频率变换装置实例介绍
;kO
Op@e 参考文献
D@T>z; 第4章 非线性光谱学基础
M~Tq'>Fn 4.1 密度算符
JwR]! 4.1.1 纯态的密度算符
W.h6g8|wx 4.1.2 密度算符的时间演化
VIo %(( 4.1.3 统计平均的密度算符
BwO^F^Pr?k 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
~fLuys`*: 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
B9;dX6c 4.1.6 退位相
)]Xj"V2 4.1.7 各种表示的层级结构
l%h0x*?$ 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
mq@2zE`.( 4.2 微扰展开
o$I% 1 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
o@[yF< 4.2.2 时间演化算符
`A O_e4D0i 4.2.3 相互作用表象
kDuN3 4.2.4 备注:Heisenberg表象
mx s=< 4.2.5 波函数的微扰展开
T1ZAw'6(K
4.2.6 密度矩阵的微扰展开
&CW,qY,sh 4.2.7 非线性光学简介
=\7o@ 38 4.2.8 非线性极化强度
-E1b5i;f 4.3 双边Feynman图
`mV&[`NZ 4.3.1 Liouville路径
6Zwrk-,A 4.3.2 时序和准冲击极限
lb3: #? 4.3.3 旋转波近似
|<&9_Aq_ 4.3.4 相位匹配
WXP=U^5Si 参考文献
GD?4/HkF 第5章 非线性光谱学原理及其应用
G"&9u2 k 5.1 非线性光谱学
YUdCrb9F 5.1.1 线性光谱学
L~fxVdUz 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
UCzIOxp} 5.1.3 量子拍光谱学
*"#62U6 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
E/@w6uIK[ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
LU5e!bP 5.2.1 线性响应
NDLk+n 5.2.2 非线性响应
,a& N1G. 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
4bD^Kc4\ 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
!P7&{I,e 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
f Co- ony 5.3.2 Brown振子模型
zJNiAc 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
D4%5T>^LW[ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
wS"[m>.{v 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
:JW!$?s8H 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
qCg`"/0 参考文献
p$dVGvM( 第6章 二维红外光谱
9dl\`zlA* 6.1 简介
Vrl)[st!;I 6.1.1 二维红外光谱定义
CHp`4 6.1.2 二维红外光谱的用途
Gv(bD6Rz 6.2 二维红外光谱原理
t_1a.Jv 6.3 二维红外光谱实验
+grIw#j 6.3.1 飞秒红外激光
光源 !\wdX7% 6.3.2 二维红外光谱仪
Dpp3]en. 6.3.3 二维红外光谱图
a=bP 6.4 二维红外光谱的应用
;=piJ%k 6.4.1 快速动态变化
]O2ku^yM 6.4.2 分子结构
.RocENO0 6.4.3 分子间相互作用
S\2QZ[u
6.5 展望
y&T(^EA; 参考文献
1'tagv?
第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 MJsz 7.1 二维光谱原理
Srw ciF 7.2 二维可见光谱实验装置
^mr#t #[e 7.3 数据采集及计算
gzDH~'8W 7.4 理论
<I
.p{Z 7.5 实验结果与讨论
Rh#0EbE2 7.5.1 实验
(.TkvUj` 7.5.2 理论模拟
jT/SZ|S 7.6 二维电子光谱应用举例
]nE_(*w 附:三能级系统的三阶响应函数
sdP% Y<eAT 参考文献
~7aBli= 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
Ek\fx*Lz 8.1 背景介绍
w5uOi}T\ 8.2 一维傅里叶变换谱
g
_fvbVX 8.3 自由感应衰减
.`4N#EjP 8.4 非线性响应
<1#v}epD# 8.5 信号辐射和传播
b5u_x_us| 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
x 9}D2Ui 8.7 二维傅里叶变换谱
O H~X~n-Z 参考文献
(3z: ; 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
1;E[Ml 9.1 简介
R=ddQ:W6g 9.2 实验光路
g;)xf?A9q 9.3 数据采集与计算
{6Tw+/`P 9.3.1 瞬态光谱动力学
P7r?rbO" 9.3.2 数据采集
='f<_FD 9.3.3 采集程序
Pe@M_ r 9.4 超快实验光路调节技巧
R:SFj!W1 9.4.1 双镜法调节光路
#W`>vd} 9.4.2 光程设定
LQ4GQqS* 9.4.3 延迟线
X;ef&n`U0 9.4.4 重合的调节
envu}4wU=e 9.4.5 光楔的使用
yP2[!vYw 9.4.6 偏振调节
Rfh#JO@%[ 9.4.7 翻转镜的使用
\zA$|)
x 9.5 超连续白光
N\b%+vR 9.5.1 白光产生简介
rq'Cj<=Zj 9.5.2 白光产生条件
.QX|:]|n 9.5.3 白光的色散与色差
hU=n>g>nx 9.6 实验检错
.lrI|BH?z 9.7 其他测量方法
+f/G2qY!t 9.7.1 锁相放大器
|aef$f5 9.7.2 门积分平均器
hPtSY'_@_ 9.7.3 电荷耦合器件
kOR5'rh 参考文献
dA-ik 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
{`fhcEC 10.1 方法简介
X}b%gblx 10.2 数据矩阵的准备
0]
e= 10.3 奇异值分解的计算
U085qKyCw 10.4 组分的选择方法
`-!t 8BH 10.5 物理模型的建立
@2Xw17[f35 10.6 全局拟合
T'.U?G 参考文献
J<dr x_gc 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
KB+,}7 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
+
5 E6| 11.1.1 线性偏振光激发
")kE1D% 11.1.2 自然光激发
shjbb 11.2 瞬时和稳态各向异性
eaP,MkK& 11.2.1 瞬时各向异性
@F)51$Ld 11.2.2 稳态各向异性
u
)+;(Vd 11.3 各向异性的加和法则
<;\T
e4g[ 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
6LZ(bP'd; 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
'J~{8w,. 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
INrl^P* 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
$
hwJjSZ0 11.6 转动布朗运动效应
Dg~r%F 11.6.1 自由转动
Nzj7e 1= 11.6.2 受阻转动
j>XM+> 11.7 应用
(UWP=L1 参考文献
8
PI>Q 第12章 超快荧光测量技术
xC;b<~zN 12.1 超快荧光测量技术简介
9`4mvK/@ 12.2 荧光上转换技术
2= FGZa*. 12.2.1 相位匹配
L?!*HS7m 12.2.2 光谱带宽与群速失配
mmP>Ji 12.2.3 荧光上转换实验
*FyBkG' 12.3 光克尔门技术
mKY}+21!Q 12.3.1 光克尔荧光技术原理
5Z{i't0CQ 12.3.2 光克尔荧光技术实验
Y$SZqW0!/ 12.4 荧光非共线光参量放大技术
HHa
XK 12.4.1 光参量放大基本原理
2Jo'!|] 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
4UD7! 12.4.3 数据采集系统
B6&PYMFK?* 12.4.4 荧光收集系统
l6ayV 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
a$!|)+ 12.5.1 影响光谱增益的因素
fR<_ 4L 12.5.2 理论与实验的对比
V&82U w 12.5.3 光谱失真的解决方法
EjLj5Z/q 参考文献
"w]
Bq0 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
X3zkUMk 13.1 飞秒激光脉冲
;&4}hPq 13.1.1 激光脉冲的数学表示
$p@V1"x 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
8'J"+TsOW 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
; V)pXLE 13.1.4 载波位相
LwIl2u* 13.1.5 相速和群速
EGWm0 F_ 13.1.6 波前及波前倾斜
!-1UJqO 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
2lNZwV7 13.2.1 自相关方法
t.|b285e 13.2.2 频率分辨光学开关方法
/IS_-h7>XS 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
t-_~jZ< 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
{xb8H 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
(VeX[*}I 13.3.2 波前倾斜测量
iev02 8M 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
5P~{*of 参考文献
Z,AF^,H[ 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
A*tG[) 14.1 引言
nxH+XHv 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
k2{*WF 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
O>UG[ZgW 14.3.1 高压气体拉曼频移池
?,8|K B 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
RGd@3OjN 14.4 红外探测光源
'J(rIH3U 14.4.1 一氧化碳激光器
TtA6N8G 14.4.2 红外单色仪定标
:%ms6j/B&V 14.5 信号探测及数据采集系统
?;NC(Z, 14.6 数据采集系统的改进
!p$z8~ 14.7 温度定标
"w3#2q& 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
Wj0=cIb 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
?K9&ye_rgw 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
07pASZ;~ 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
B3 f Kb#T 参考文献
,z A9* 第15章 噪声与微弱信号测量
._2#89V 15.1 信噪比
-Lh\] 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
<1i:Z*l. 15.3 随机噪声
KLVkPix;$ 15.3.1 随机噪声的正态分布
7Gg3$E+#* 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
j>f 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
GG0l\!2) 15.3.4 等效噪声带宽
R+vago: 15.4 电子仪器的固有噪声
jI})\5<R 15.4.1 热噪声
h/`]=kCl 15.4.2 温漂的影响
}6zo1" 15.4.3 散粒噪声
9eOP:/'}w 15.4.4 接触噪声
\@IEqm6 15.4.5 放大器级联时的噪声
-3-*T) 15.5 外部干扰噪声及其抑制
f.Wip)g 15.5.1 外部干扰的途径
)IN!CmpN 15.5.2 传导干扰的抑制
D c5tRO 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
Mf 'T\^-! 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
LIzdP,^pc 15.6 相敏检测技术
xz!b@5DR'% 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
^d2#J 参考文献
FDfLPCQm 第16章 接口及计算机控制简介
P`ZzrN 16.1 常用仪器通信接口
./SDZ:5/ 16.1.1 串行接口
4^4<Le-G 16.1.2 并行接口
@E Srj[ 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
SP}!v5. 16.1.4 Ethernet接口
\YXzq<7 16.1.5 USB接口
!4"(>Rnw 16.2 常用仪器控制编程
软件 qUNK Dt 16.2.1 Visual C
j1[Ng #. 16.2.2 Visual Basic
.`./MRC 16.2.3 LabVIEW
)\nKr;4MH 16.3 常用接口编程示例
N{/):O 16.3.1 Visual Basic串口编程
\gz(C`4{j 16.3.2 Visual Basic并口编程
XPJsnu 16.3.3 LabVIEW串口编程
Q,pnh!.-c 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
-"Mq<XO&51 参考文献