《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。
JQ6zVS2SSS 《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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F=a<~EpZ E~gyy]8&
wT:b\km:! 2VE9}%i 目录
>V*mr{/1 第1章 时间分辨光谱技术导论
N=QfP 1.1 时间分辨光谱概述
t_qNq{ 1.1.1 时间分辨简介
gm[z[~X@ 1.1.2 飞秒化学
!`M|C?b 1.2 量子波包
?l^1 *Q, 1.2.1 量子力学波包
"vyNxZE 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
.[JYj(p 1.2.3 波包再现结构
=yyp?WmC8 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
N,;5{y1;J 1.2.5 波包的产生
#~l(]h@
) 1.2.6 波包运动的实验测量方法
"huFA|` 1.2.7 波包测量实例分析
oze& 1.3 密度矩阵表示
T3pmVl 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
B9H@e#[ 1.3.2 密度算符与密度矩阵
bj"J' 1.3.3 纯态和混合态
,H19`;Q 1.3.4 混合态的密度矩阵
U2wbv Xr5- 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
_G.>+!"2/
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
<-D0u?8 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
%^>ju;i^O 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
ktdW`R\+ 参考文献
M #=]
k 第2章 分子光谱学基础
?Vdia:
2.1 光谱的量子本性
o)2W`i & 2.1.1 一维谐振子的波函数
2g>SHS@1> 2.1.2 角动量的量子化特征
Oms. e 2.2 轨道与电子态
tGl;@V@Qj 2.2.1 原子轨道与电子态
O2BDL1o 2.2.2 分子轨道与电子组态
naw0$kXTA 2.3 分子对称性与分子点群
bdibaN-h 2.4 电子跃迁与光谱
S4h:|jLUF 2.4.1 分子的光吸收
4W)B'+ZK8 2.4.2 跃迁矩
x>* Drm 7 2.5 光谱跃迁选择定则
tP2qK_\e= 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
Qe5U<3{JZ 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
m:WyuU< 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
9J>&29@us0 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
=<X?sj5 2.6 激发态性质
eQD)$d_5 2.6.1 激发态表示方法
6^"=dn6K 2.6.2 激发态寿命
|<.lW 2.6.3 激发态能量
P5#r,:zL 2.6.4 溶剂效应
/s[l-1zW 2.6.5 无辐射跃迁过程
NX/;+{ 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
\a6^LD}B 参考文献
7qg{v9|, 第3章 飞秒激光技术
lobGj8uxq 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
d\61;C 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
u*tN)f3 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
C~N/A73gF 3.2.2 克尔透镜锁模原理
"Za>ZRR 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
MF'$~gxo 3.2.4 激光器锁模运转特性
}c`fW& 3.2.5 色散与色散补偿
0\@dYPa&C 3.3 啁啾脉冲放大器
(h5'9r 3.3.1 展宽器与压缩器
Mc%Nf$XQ 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
xgNJ eQ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
L?Qg#YSd~ 3.4 非线性光学频率变换
/~Z?27F6@ 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
'&gF> 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
n ;$5Cq!v= 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
*WIj4G.d 3.4.4 频率变换装置实例介绍
}f8Uc+ 参考文献
J]G?Rc 第4章 非线性光谱学基础
A%D7bQ 4.1 密度算符
w -
Pk7I 4.1.1 纯态的密度算符
-Gw$#! 4.1.2 密度算符的时间演化
PG_0\'X)/w 4.1.3 统计平均的密度算符
-R%<.]fJ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
L\&<sy"H 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
%9M~f* 4.1.6 退位相
z 6?)3' 4.1.7 各种表示的层级结构
a e*Mf7 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
\yd
s5g!: 4.2 微扰展开
@:U+9[ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
q*7zx_ o 4.2.2 时间演化算符
%ix)8+Eb 4.2.3 相互作用表象
}p!HT6 tZ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
)~+ e`q 4.2.5 波函数的微扰展开
=7C%P%yt 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
mXUGe:e8 4.2.7 非线性光学简介
+H9 >A0JF 4.2.8 非线性极化强度
phn9:{TI 4.3 双边Feynman图
eOXHQjuj 4.3.1 Liouville路径
T.We: ,{ 4.3.2 时序和准冲击极限
l411a9o 4.3.3 旋转波近似
H~+ l7OhV 4.3.4 相位匹配
*+\SyO 参考文献
P#_sg0oJF 第5章 非线性光谱学原理及其应用
gx&Tt 5.1 非线性光谱学
j8fpj {hp 5.1.1 线性光谱学
kH4Ai3#g 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
Q"t<3-" 5.1.3 量子拍光谱学
z j/!In 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
B';6r4I- 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
_`I"0.B] 5.2.1 线性响应
T[sDVkCbxf 5.2.2 非线性响应
Pp|*J^U 4 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
baP^<w^ 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
]6{*^4kX 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
,daKC 5.3.2 Brown振子模型
|{@8m9JR 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
uFLx 5.4.1 单跃迁的二维光谱
66'?&Xx' 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
<6fv1d+v 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
+q)5dYRzV
参考文献
Uv?|G%cD- 第6章 二维红外光谱
jWY$5Vq<H 6.1 简介
Ma\Gb+> 6.1.1 二维红外光谱定义
dpFVN[\oK 6.1.2 二维红外光谱的用途
lr{?"tl_ 6.2 二维红外光谱原理
Z-U-N 6.3 二维红外光谱实验
]_8qn'7 6.3.1 飞秒红外激光
光源 L9@&2?k 6.3.2 二维红外光谱仪
hBFP1u/E' 6.3.3 二维红外光谱图
]b= P= 6.4 二维红外光谱的应用
w1Ec_y { 6.4.1 快速动态变化
*JaqTI,e 6.4.2 分子结构
;?6No(/ 6.4.3 分子间相互作用
/MF!GM 6.5 展望
(&P9+Tl 参考文献
8-lOB 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 PZm:T+5H 7.1 二维光谱原理
`KCh*i 7.2 二维可见光谱实验装置
~j#]tElb 7.3 数据采集及计算
V %_4% 7.4 理论
z)xSN;x 7.5 实验结果与讨论
? B E6 7.5.1 实验
"F}'~HWZp 7.5.2 理论模拟
v0kqu 7.6 二维电子光谱应用举例
4WN3=B 附:三能级系统的三阶响应函数
_9?I A 参考文献
w~;I7: 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
`AkIK* 8.1 背景介绍
(s1k$@d 8.2 一维傅里叶变换谱
.!6>oL/iF 8.3 自由感应衰减
NFr:y<0>z 8.4 非线性响应
eXkujjSw" 8.5 信号辐射和传播
8UMFq 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
1tJg#/? 8.7 二维傅里叶变换谱
c(/VYMJZ& 参考文献
g
>'p>}t 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
[J
C: 9.1 简介
NziZTU} 9.2 实验光路
dDD<E?TjD 9.3 数据采集与计算
U^.4Hy&D 9.3.1 瞬态光谱动力学
o d7]tOK9 9.3.2 数据采集
+,&O1ykY 9.3.3 采集程序
=L5GhA~ 9.4 超快实验光路调节技巧
iz~
pGkt 9.4.1 双镜法调节光路
c=[O
`/f 9.4.2 光程设定
37q@rDm2 9.4.3 延迟线
c\q
9.4.4 重合的调节
=B ];?% 9.4.5 光楔的使用
VN'Wq7>6 9.4.6 偏振调节
~=wCwA|1 9.4.7 翻转镜的使用
S#b-awk 9.5 超连续白光
rFZrYm 9.5.1 白光产生简介
Pa^A$fy\ 9.5.2 白光产生条件
bC^(U`y 32 9.5.3 白光的色散与色差
{Rear2 9.6 实验检错
)g|xpb 9.7 其他测量方法
#$1og= 9.7.1 锁相放大器
97,rE$bC 9.7.2 门积分平均器
Xwa_3Xm*Le 9.7.3 电荷耦合器件
ZO7&vF} 参考文献
]=EM@ 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
X]y)ZF26 10.1 方法简介
{&[9iIf 10.2 数据矩阵的准备
;+I/ I9~ 10.3 奇异值分解的计算
m3^/:< 10.4 组分的选择方法
7Mx6 10.5 物理模型的建立
;&b%Se@#p 10.6 全局拟合
3:5DL!Sm8J 参考文献
y#<MVH 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
/_\#zC[ 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
P0i V<T4^ 11.1.1 线性偏振光激发
ZCVl5R(mZ 11.1.2 自然光激发
SMf+qiM-E 11.2 瞬时和稳态各向异性
O3N_\B: 11.2.1 瞬时各向异性
,SScf98,j 11.2.2 稳态各向异性
+y#T?!jQYj 11.3 各向异性的加和法则
I<=Df5M 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
m7%C#+67 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
f{lZKfrp 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
o+?rI
p 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
GOSI3RRn 11.6 转动布朗运动效应
70B)|<$ 11.6.1 自由转动
%vO<9fE|1 11.6.2 受阻转动
;U`X 6d 11.7 应用
_J]2~b 参考文献
]feyJLF 第12章 超快荧光测量技术
t=R6mjb 12.1 超快荧光测量技术简介
^# A.@ 12.2 荧光上转换技术
nPkZHIxuD 12.2.1 相位匹配
33~qgK1> 12.2.2 光谱带宽与群速失配
7@PIM5h 12.2.3 荧光上转换实验
_ jAo:K_Z 12.3 光克尔门技术
R[1BfZ 6s 12.3.1 光克尔荧光技术原理
oh#>
5cA8 12.3.2 光克尔荧光技术实验
[ut#:1h^ 12.4 荧光非共线光参量放大技术
|c2v%'J2G 12.4.1 光参量放大基本原理
Gy@7Xf 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
}4nT.!5
12.4.3 数据采集系统
]]cYLaq( 12.4.4 荧光收集系统
z{BA4sn 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
bQaoMZB 12.5.1 影响光谱增益的因素
0ZC,BS`D^ 12.5.2 理论与实验的对比
x7RdZC 12.5.3 光谱失真的解决方法
n+D#k 8{ 参考文献
y1BgK>R 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
>!9h6BoGV 13.1 飞秒激光脉冲
YCw('i(| 13.1.1 激光脉冲的数学表示
]=D5p_A( 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
-)<mS 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
,fnsE^}.U 13.1.4 载波位相
j5%qv(w 13.1.5 相速和群速
nDlO5 pe"d 13.1.6 波前及波前倾斜
3AlqBXE"Z< 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
?z"KnR+?Q 13.2.1 自相关方法
~2/{3m{3 A 13.2.2 频率分辨光学开关方法
hkW{88 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
[.q(h/b 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
-{9Gagy2& 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
zH'2s-.bi 13.3.2 波前倾斜测量
y67uH4&Vm 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
`W[+%b 参考文献
4VIg>EL* 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
=p&sl;PsLw 14.1 引言
(BERY 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
98*x 'Wp 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
x.EgTvA&d 14.3.1 高压气体拉曼频移池
'1]7zWbW 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
St>`p- 14.4 红外探测光源
W3LP
~ 14.4.1 一氧化碳激光器
bZ#X9fT 14.4.2 红外单色仪定标
>IR$e=5$ 14.5 信号探测及数据采集系统
C(]'&~}( 14.6 数据采集系统的改进
:HW>9nD. 14.7 温度定标
m{&w{3pQk 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
`Lz1{#F2G 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
7<yp"5><) 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
\>)f5 gV@ 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
_=6 OP8 参考文献
/R%^rz'w 第15章 噪声与微弱信号测量
B
<+K<,S 15.1 信噪比
X&\o{w9% 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
+8UdvMN 15.3 随机噪声
JIUtj7HQ 15.3.1 随机噪声的正态分布
w4{y"A 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
GOW"o"S 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
d,R6` i 15.3.4 等效噪声带宽
M7VID6J. 15.4 电子仪器的固有噪声
797X71> 15.4.1 热噪声
p^8JLC 15.4.2 温漂的影响
wZv-b*4 15.4.3 散粒噪声
,U%=rfB~ 15.4.4 接触噪声
5OB]x?4] 15.4.5 放大器级联时的噪声
5T/J% 15.5 外部干扰噪声及其抑制
BPWnck=% 15.5.1 外部干扰的途径
GEtbs+ [ 15.5.2 传导干扰的抑制
g+9v$[! 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
>h[(w 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
@xJCn}`Zj 15.6 相敏检测技术
zKJ.Tj W 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
6{7 3p@ 参考文献
gUGOHd(A 第16章 接口及计算机控制简介
-]QguZE 16.1 常用仪器通信接口
k6J\Kkk( 16.1.1 串行接口
y#bK,} 16.1.2 并行接口
8&T,LNZoY 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
W^(Iw%ek 16.1.4 Ethernet接口
?48AY6 16.1.5 USB接口
"=ElCaP} 16.2 常用仪器控制编程
软件 l7Y8b` 16.2.1 Visual C
t {=i=K3 16.2.2 Visual Basic
O3+)qb!X 16.2.3 LabVIEW
P/`m3aSzX. 16.3 常用接口编程示例
c
`ud;lI 16.3.1 Visual Basic串口编程
fqX~xp 16.3.2 Visual Basic并口编程
_vIO!*h0 16.3.3 LabVIEW串口编程
1uC;$Aj6: 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
#gI&lO*\gr 参考文献