《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。
U)v['5% 《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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jO` b&]0 2Fi~GY_ 目录
(#|CL/ & 第1章 时间分辨光谱技术导论
^,P#
<,D, 1.1 时间分辨光谱概述
uc.dtq! 1.1.1 时间分辨简介
uc0 1{t0, 1.1.2 飞秒化学
cr}T ? $\K 1.2 量子波包
wjJM\BKr` 1.2.1 量子力学波包
" Bz\<e&u 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
TH;kJ{[} 1.2.3 波包再现结构
IJWUNKqo= 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
:v=^-&t 1.2.5 波包的产生
ySfot`LQ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
2kP0// 1.2.7 波包测量实例分析
%kS4v,I 1.3 密度矩阵表示
sj;n1t}$S 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
O9+Dd%_KS# 1.3.2 密度算符与密度矩阵
bc+~g>o 1.3.3 纯态和混合态
dC&OjBQ 1.3.4 混合态的密度矩阵
.G ^-.p 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
7WEh'(` 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
x.5!F2$ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
cst}/8e
1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
~}lYp^~:J 参考文献
*3uBS2Ld 第2章 分子光谱学基础
aw%iO|M_ 2.1 光谱的量子本性
i6S5 4&^! 2.1.1 一维谐振子的波函数
{Xw6]d 2.1.2 角动量的量子化特征
L|?$F*bs 2.2 轨道与电子态
JAQ y 2.2.1 原子轨道与电子态
_Q9 Mn-&qQ 2.2.2 分子轨道与电子组态
{V8yJ{.G 2.3 分子对称性与分子点群
a Uy!(Y 2.4 电子跃迁与光谱
:4Gc'bR 2.4.1 分子的光吸收
\?$`dA [ 2.4.2 跃迁矩
6Kvo Ho 2.5 光谱跃迁选择定则
Nld y76|g 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
&["s/!O1 R 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
~pZ<VH;h 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
S'%|40U 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
GiZv0>*x 2.6 激发态性质
0[# zn 2.6.1 激发态表示方法
4# L}& 2.6.2 激发态寿命
D]?eRO9' 2.6.3 激发态能量
?Iin/ <y 2.6.4 溶剂效应
1Fg*--8[r 2.6.5 无辐射跃迁过程
F@%`(/^TA 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
f:\)oIW9Kk 参考文献
wV604eO( 第3章 飞秒激光技术
*(,zPn, 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
8gHOs#\ 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
/wR,P 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
yd}1Mx 3.2.2 克尔透镜锁模原理
FI(iqSJ6 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
j`D%Wx_ 3.2.4 激光器锁模运转特性
bQvhBa? 3.2.5 色散与色散补偿
A2 r\=for 3.3 啁啾脉冲放大器
wv7XhY} 3.3.1 展宽器与压缩器
9hTzi+'S 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
t'e\Z2 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
)bgaqca_{ 3.4 非线性光学频率变换
8|"26UwD/ 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
8v ZY+Q > 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
baO'FyCs9& 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
rjo1 3.4.4 频率变换装置实例介绍
svaclkT= 参考文献
t:O"t
G 第4章 非线性光谱学基础
^vY[d]R _\ 4.1 密度算符
\) FFV-k5 4.1.1 纯态的密度算符
Q,m&XpZ 4.1.2 密度算符的时间演化
W5^<4Ya! 4.1.3 统计平均的密度算符
;:]#Isq 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
P3k@ptc-K 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
uxOeD%Z> 4.1.6 退位相
FK+`K< 4.1.7 各种表示的层级结构
vTl7x 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
JW}O`H9 4.2 微扰展开
tW
-f_0a. 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
@2;/-,4O 4.2.2 时间演化算符
,\RZ+kC>~ 4.2.3 相互作用表象
fEB&)mM 4.2.4 备注:Heisenberg表象
fZtuP1-4 4.2.5 波函数的微扰展开
1EemVZdY 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
1!=^mu8 4.2.7 非线性光学简介
q2e=(]rKE{ 4.2.8 非线性极化强度
P?o|N<46 4.3 双边Feynman图
i",7<01 4.3.1 Liouville路径
di4>Ir~] 4.3.2 时序和准冲击极限
_+6aD|7x 4.3.3 旋转波近似
m#,AD,s 4.3.4 相位匹配
U~GQ JR 参考文献
n)uck5 第5章 非线性光谱学原理及其应用
;i,3KJ[L 5.1 非线性光谱学
(Zoopkxw 5.1.1 线性光谱学
V^%P}RFMc 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
9SQcChG~j 5.1.3 量子拍光谱学
fc<~R 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
\(&UDG$ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
tyU'[LF? 5.2.1 线性响应
He)!Ez\X 5.2.2 非线性响应
[:(hqi! 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
HZ[.,DuW 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
{fI"p;| 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
Pk{%2\%&2 5.3.2 Brown振子模型
XI\P#" 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
LEC=@) B 5.4.1 单跃迁的二维光谱
WD >z 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
O8k+R@ 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
e X{#FgFc 参考文献
eXAJ%^iD 第6章 二维红外光谱
yA]OX" T?* 6.1 简介
n09P!],Xa 6.1.1 二维红外光谱定义
awl3|k/ 6.1.2 二维红外光谱的用途
A4daIhP
( 6.2 二维红外光谱原理
)dfwYS*[n 6.3 二维红外光谱实验
rlQ=rNrG&E 6.3.1 飞秒红外激光
光源 LDY3Ya`6m 6.3.2 二维红外光谱仪
%j/}e>$"Nk 6.3.3 二维红外光谱图
-BC`p 8 6.4 二维红外光谱的应用
1\Z/}FT 6.4.1 快速动态变化
;~GBD] 6.4.2 分子结构
PJL
[En* 6.4.3 分子间相互作用
]@uuB\u 6.5 展望
4x-K0 参考文献
oc"7|YG 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 4+J>/ xiZ 7.1 二维光谱原理
"i,ZG$S#E 7.2 二维可见光谱实验装置
q.bxnta" 7.3 数据采集及计算
E5yn,-GyE0 7.4 理论
uvl>Z=
" 7.5 实验结果与讨论
.dsB\C 7.5.1 实验
# TZ` 7.5.2 理论模拟
O t{~mMDp 7.6 二维电子光谱应用举例
C@Wd Pjxj 附:三能级系统的三阶响应函数
g&rz*)|/ 参考文献
DMA`Jx 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
0"{-<Wot} 8.1 背景介绍
Mq='|0, 8.2 一维傅里叶变换谱
)|6OPR@(#/ 8.3 自由感应衰减
<+Gf!0i 8.4 非线性响应
PlR$s 8.5 信号辐射和传播
`R*SHy!
_ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
X0knM}5 8.7 二维傅里叶变换谱
trZU_eouI 参考文献
tYp 185 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
On0,#i= 9.1 简介
+DaKP)H\: 9.2 实验光路
*|ef #-|D 9.3 数据采集与计算
aVZ/e^kk- 9.3.1 瞬态光谱动力学
+ryB*nT 9.3.2 数据采集
FXul
u6"SX 9.3.3 采集程序
*i {e$Zv' 9.4 超快实验光路调节技巧
Xp9 ]
9H. 9.4.1 双镜法调节光路
kqjj&{vPFJ 9.4.2 光程设定
yO`
|X 9.4.3 延迟线
Fj46~#ZZ 9.4.4 重合的调节
K >Q6 9.4.5 光楔的使用
2(5/#$t 9.4.6 偏振调节
ux~=}{tz 9.4.7 翻转镜的使用
49ehj1Se 9.5 超连续白光
[X7gP4 9.5.1 白光产生简介
A
b+qLh&? 9.5.2 白光产生条件
mqbCa6>_S 9.5.3 白光的色散与色差
dL~^C I 9.6 实验检错
[?bq4u` 9.7 其他测量方法
@hwNM#>` 9.7.1 锁相放大器
0mNL!" 9.7.2 门积分平均器
Vjd(Z 9.7.3 电荷耦合器件
o]WcODJdl 参考文献
Z3U%Afl2{ 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
Vha,rIi 10.1 方法简介
4X!4S6JfB 10.2 数据矩阵的准备
^r,0aNzAs 10.3 奇异值分解的计算
xo4lM 10.4 组分的选择方法
> Edsanx 10.5 物理模型的建立
RXw1HRR$V 10.6 全局拟合
jX0^1d@ 参考文献
y
t7 >, 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
jO9!:L>b` 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
WcY $=\7 11.1.1 线性偏振光激发
!ST7@D 11.1.2 自然光激发
T-h[$fxR_ 11.2 瞬时和稳态各向异性
/|3~LvIt= 11.2.1 瞬时各向异性
H^dw=kS 11.2.2 稳态各向异性
zN9#qlfv 11.3 各向异性的加和法则
iRx `Nx<@ 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
eJ6 #x$I, 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
xUNq!({T 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
&DjA?0`J 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
U2LD_-HZ 11.6 转动布朗运动效应
;GKL[tI" 11.6.1 自由转动
O{\%{XrW 11.6.2 受阻转动
FzykC 11.7 应用
vz)R84 参考文献
?op;#/Q( 第12章 超快荧光测量技术
W)'*Dcd 12.1 超快荧光测量技术简介
e.^?hwl 12.2 荧光上转换技术
#^yOW^ 12.2.1 相位匹配
=[zP 12.2.2 光谱带宽与群速失配
WX]O1Y 12.2.3 荧光上转换实验
e
tL?UF$ 12.3 光克尔门技术
|Qcj+HH. 12.3.1 光克尔荧光技术原理
|!/+T^u 12.3.2 光克尔荧光技术实验
vvs2:87zvJ 12.4 荧光非共线光参量放大技术
$j8CF3d.6 12.4.1 光参量放大基本原理
5<e{)$C 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
YWJ$Pp 12.4.3 数据采集系统
@^DVA}*b) 12.4.4 荧光收集系统
a47e 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
22;B: 12.5.1 影响光谱增益的因素
io(!z-$ 12.5.2 理论与实验的对比
m#R"~ > 12.5.3 光谱失真的解决方法
.R#-u/6g( 参考文献
_q}Cnp5 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
'p78^4'PL 13.1 飞秒激光脉冲
^>>9? 13.1.1 激光脉冲的数学表示
F|VKrH. 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
)wXE\$ 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
]*g f$D 13.1.4 载波位相
>ts}\.(] 13.1.5 相速和群速
oRJ!TAbD 13.1.6 波前及波前倾斜
'Z:wEt! 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
o4OB xHKy 13.2.1 自相关方法
2(x|
% 13.2.2 频率分辨光学开关方法
Jw#7b[a 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
bBV03_* 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
J}+N\V~ 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
+0j{$MPZ 13.3.2 波前倾斜测量
Om;aE1sW 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
UbGnU_} 参考文献
p Q!lY 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
Lb?q5_ 14.1 引言
[La}h2gz 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
US=K}B=g 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
.t8hTlV?<B 14.3.1 高压气体拉曼频移池
Q`NdsS2 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
cNFHbMd 14.4 红外探测光源
mXS"nd30bD 14.4.1 一氧化碳激光器
Qa\,)<'D: 14.4.2 红外单色仪定标
(:o:_U 14.5 信号探测及数据采集系统
ZHUW1:qs 14.6 数据采集系统的改进
J#FHR/zV 14.7 温度定标
%#PWD7a\ 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
~7PiIky. 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
SS24@:"{ 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
Aqz $WTHW+ 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
c~ vql4 参考文献
<Rs$d0/ 第15章 噪声与微弱信号测量
Qx3eEt@X5] 15.1 信噪比
P;-.\VRu 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
Fw{68ggk 15.3 随机噪声
a(*"r:/lD 15.3.1 随机噪声的正态分布
u8<[Q]5 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
6Vncr} 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
zUDXkG*Lv 15.3.4 等效噪声带宽
g kV`ZT9 15.4 电子仪器的固有噪声
N`$F>E,T% 15.4.1 热噪声
Mw"[2PA 15.4.2 温漂的影响
NFtA2EMLu[ 15.4.3 散粒噪声
-q[x"Ha% 15.4.4 接触噪声
,3iD/8_ 15.4.5 放大器级联时的噪声
L+T'TC: 15.5 外部干扰噪声及其抑制
o8H\l\( 15.5.1 外部干扰的途径
N 3O!8A_ 15.5.2 传导干扰的抑制
It/hXND` 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
TQ:e!
32 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
'p\&Mc_Gu 15.6 相敏检测技术
(v
KJyk+Y 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
KKb7dZbt< 参考文献
kOdpW 第16章 接口及计算机控制简介
I$x<B7U 16.1 常用仪器通信接口
r..f$FF)\ 16.1.1 串行接口
f2pA+j5[ 16.1.2 并行接口
*JZ9'|v_H 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
tS5J{j>T 16.1.4 Ethernet接口
*GY8#Az 16.1.5 USB接口
t9*e" QH 16.2 常用仪器控制编程
软件 }EHL
}Q 16.2.1 Visual C
lq]8zm<\)] 16.2.2 Visual Basic
-P-8D6 16.2.3 LabVIEW
'vu]b#l3 16.3 常用接口编程示例
=./PY10' 16.3.1 Visual Basic串口编程
w8jpOvj 16.3.2 Visual Basic并口编程
,)!%^~v 16.3.3 LabVIEW串口编程
yi Xb<g+B 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
?~T(Cue> 参考文献