《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。
NTSIClm}U 《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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di7cCn A@-U#UvN 目录
GyVuQ51 第1章 时间分辨光谱技术导论
7>F [7_ 1.1 时间分辨光谱概述
A)&CI6( 1.1.1 时间分辨简介
&qM8)2Y 1.1.2 飞秒化学
^1<i7u 1.2 量子波包
-Rx;"J.H 1.2.1 量子力学波包
[;UI8Stw 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
5BK3ix*L 1.2.3 波包再现结构
bDD29 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
m -0EcA/ 1.2.5 波包的产生
SiJ{ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
wk'&n^_br 1.2.7 波包测量实例分析
U }I#;*F 1.3 密度矩阵表示
2B5Ez,'#x 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
}}bMq.Q' 1.3.2 密度算符与密度矩阵
CWJN{ 1.3.3 纯态和混合态
#o,FVYYj 1.3.4 混合态的密度矩阵
\GKR(~f 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
^z~drcR 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
lXEnm-_ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
mHa~c(x 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
_xBhMu2f 参考文献
BB_(!omq[ 第2章 分子光谱学基础
c= ?Tu 2.1 光谱的量子本性
rq1zvuUx 2.1.1 一维谐振子的波函数
0uIBaW3s 2.1.2 角动量的量子化特征
3{$ >-d 2.2 轨道与电子态
7]~|dc( 2.2.1 原子轨道与电子态
y\[q2M< 2.2.2 分子轨道与电子组态
O}j@+p%M 2.3 分子对称性与分子点群
Bwu?DK 2.4 电子跃迁与光谱
JY,oXA6O 2.4.1 分子的光吸收
0k4XVd+Nv 2.4.2 跃迁矩
+}Mm5^6* 2.5 光谱跃迁选择定则
B?Rkz 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
8iM:ok 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
nc1?c1s,f 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
<fA}_BH%] 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
E,cQ9}/ 2.6 激发态性质
J25/Iy*byG 2.6.1 激发态表示方法
8 qZbsZi4 2.6.2 激发态寿命
;jO+<~YP! 2.6.3 激发态能量
/!y;h- 2.6.4 溶剂效应
MBnxF^c&P 2.6.5 无辐射跃迁过程
}SyK)W5Y 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
)-Z*/uF^ 参考文献
A
PrrUo 第3章 飞秒激光技术
3#GIZL}!x 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
nZG
zez 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
P0U&+^W"9 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
wDW/?lT& 3.2.2 克尔透镜锁模原理
F+j"bhe 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
&JD^\+7U: 3.2.4 激光器锁模运转特性
`LKf$cx(A 3.2.5 色散与色散补偿
L$@+'Qn@: 3.3 啁啾脉冲放大器
ZwiXeD+4 3.3.1 展宽器与压缩器
8dJ+Ei~M 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
Q'?VLv|@ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
sGpAaGY> 3.4 非线性光学频率变换
HiD%BL>% 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
z4zPR?%: 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
{xTh!ih2- 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
tV4wkS=R| 3.4.4 频率变换装置实例介绍
|cC&,8O:{ 参考文献
~PU}==*q 第4章 非线性光谱学基础
.Yz^r?3t 4.1 密度算符
@gmo;8?k 4.1.1 纯态的密度算符
P
m&^rC; 4.1.2 密度算符的时间演化
w'7J`n:{] 4.1.3 统计平均的密度算符
m9]Ge] 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
2L51H( 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
4vkqe6 4.1.6 退位相
k![H;}W 4.1.7 各种表示的层级结构
h##U=`x3 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
^upd:q 4.2 微扰展开
8Z)wot 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
#
@7I 4.2.2 时间演化算符
C)UU/4a; 4.2.3 相互作用表象
-.L )\ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
<AP.m4N) _ 4.2.5 波函数的微扰展开
2^nws 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
N^k&
8 4.2.7 非线性光学简介
ikb77?. 4.2.8 非线性极化强度
tx Qr|\4k 4.3 双边Feynman图
ZF8`=D`:R 4.3.1 Liouville路径
vj]h[=: 4.3.2 时序和准冲击极限
mHJGpJ=a- 4.3.3 旋转波近似
/;!I.|j 4.3.4 相位匹配
)h{+pK 参考文献
s?4nR:ZC} 第5章 非线性光谱学原理及其应用
@2hOy@V 5.1 非线性光谱学
uc|ej9N 5.1.1 线性光谱学
0O-"tP8o 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
qG9j}[d' 5.1.3 量子拍光谱学
Vl>KeZ+ 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
"5?1S-Vl 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
+Hp`(^( 5.2.1 线性响应
2!9Zw$ 5.2.2 非线性响应
T21?~jS 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
\+0l#t$ 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
<Z\{ijfvD 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
xuVc1jJH 5.3.2 Brown振子模型
%%)y4>I 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
Q("4R 5.4.1 单跃迁的二维光谱
m`]d`%Ex 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
8HHR 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
%az6\"n 参考文献
t~44ub6GN` 第6章 二维红外光谱
YD{N)v 6.1 简介
8U4In[4 6.1.1 二维红外光谱定义
H<P d& 6.1.2 二维红外光谱的用途
yNU}1_oK 6.2 二维红外光谱原理
S/RChg_L5 6.3 二维红外光谱实验
e~cg
(. 6.3.1 飞秒红外激光
光源 >$)~B4 6.3.2 二维红外光谱仪
-(ST 6.3.3 二维红外光谱图
Kltqe5 6.4 二维红外光谱的应用
w ykaf 6.4.1 快速动态变化
4x@W]*i 6.4.2 分子结构
G%=
gCR 6.4.3 分子间相互作用
|sP0z !)b 6.5 展望
-})zRL0!' 参考文献
(A=Z,ed 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 s<aG 7.1 二维光谱原理
.j=mT[N,I 7.2 二维可见光谱实验装置
GdrVH,j 7.3 数据采集及计算
|Q";a:&$ 7.4 理论
'#.D`9YI< 7.5 实验结果与讨论
W/~q%\M { 7.5.1 实验
{))Cb9' 7.5.2 理论模拟
h^''ue" 7.6 二维电子光谱应用举例
I:YgKs)[ 附:三能级系统的三阶响应函数
F2EX7Crj 参考文献
,ei=w,O 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
8F's9c, 8.1 背景介绍
bw+IH-b 8.2 一维傅里叶变换谱
y=[{:
8.3 自由感应衰减
!-
5z 1b) 8.4 非线性响应
3SPXJa\i 8.5 信号辐射和传播
i'^! SEt 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
XV`8Vb 8.7 二维傅里叶变换谱
"}H2dn2n 参考文献
>B*zzj 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
02T'B&&~ 9.1 简介
$+Z2q<UT 9.2 实验光路
S-</(,E}| 9.3 数据采集与计算
V)ag ss w? 9.3.1 瞬态光谱动力学
#CB Kt, 9.3.2 数据采集
nNnfcA&W 9.3.3 采集程序
eX!yIqAR 9.4 超快实验光路调节技巧
wrK@1F9! 9.4.1 双镜法调节光路
zqZ/z>Gf 9.4.2 光程设定
~C3Ada@4 9.4.3 延迟线
a$bE2'cb 9.4.4 重合的调节
YIb7y1\UM 9.4.5 光楔的使用
)V*`(dn'zm 9.4.6 偏振调节
Uty0mc( 9.4.7 翻转镜的使用
}qZ^S9 9.5 超连续白光
xj3{Ke`6 9.5.1 白光产生简介
bT|-G2g7Z 9.5.2 白光产生条件
Sl%6F! 9.5.3 白光的色散与色差
L 7LUy$M-< 9.6 实验检错
aYWUwYB$ 9.7 其他测量方法
`@vksjxu 9.7.1 锁相放大器
giW9b_ 9.7.2 门积分平均器
P.1Z@HC 9.7.3 电荷耦合器件
e#F3KLSL` 参考文献
uf:'"7V7 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
k5+ Fxf 10.1 方法简介
sr(nd35 10.2 数据矩阵的准备
NGO?K? 10.3 奇异值分解的计算
}LLQ+ 10.4 组分的选择方法
M
8(w+h{ 10.5 物理模型的建立
zvdIwV&oT 10.6 全局拟合
dNov= w 参考文献
A0v@L6m-O 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
j7NOYm5N 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
(<}?}{YX0 11.1.1 线性偏振光激发
8|5+\1!#/) 11.1.2 自然光激发
[kqO6U 11.2 瞬时和稳态各向异性
4p6T0II_$ 11.2.1 瞬时各向异性
F|o1r 11.2.2 稳态各向异性
}ov>b2H#< 11.3 各向异性的加和法则
B7oUS}M 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
h%v qt~0 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
<yvo<R^30 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
?wn<F}UH 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
F6:LH,~8 11.6 转动布朗运动效应
/ZH* t \ 11.6.1 自由转动
j_0l'S aj 11.6.2 受阻转动
5Kk}sxol 11.7 应用
TD4
n%k. 参考文献
|8GLS4.]t 第12章 超快荧光测量技术
+$/NTUOP 12.1 超快荧光测量技术简介
wnQi5P+ 12.2 荧光上转换技术
"1%k"+& 12.2.1 相位匹配
mS0;2xU 12.2.2 光谱带宽与群速失配
&>K|F >7q 12.2.3 荧光上转换实验
7vI
ROK~ 12.3 光克尔门技术
~~I]SI k{ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
Ay%]l| Gm 12.3.2 光克尔荧光技术实验
P\z1fscnK 12.4 荧光非共线光参量放大技术
~*Y/#kPY 12.4.1 光参量放大基本原理
P*hYh5a 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
h53G$Ol. 12.4.3 数据采集系统
Ln/*lLIOb 12.4.4 荧光收集系统
XIl#0-E0X 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
s:z 12.5.1 影响光谱增益的因素
*e<'|Kq 12.5.2 理论与实验的对比
!vHCftKel 12.5.3 光谱失真的解决方法
7; ?7q 参考文献
wWq-zGH|&