《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。
A8{ xZsH 《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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"~ Xi) ;dcNJ
MiIxj%,( Fd\uTxykp 目录
g.@[mf0r 第1章 时间分辨光谱技术导论
`Ucj_6&Tqs 1.1 时间分辨光谱概述
H~nX!sO 1.1.1 时间分辨简介
+cqUp6x. 1.1.2 飞秒化学
VGD~) z57 1.2 量子波包
p|2GPrA]aL 1.2.1 量子力学波包
2O
Ur">_ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
1x;@BV
1.2.3 波包再现结构
\
*[Ht!y 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
~M{/cv 1.2.5 波包的产生
[)s4:V 1.2.6 波包运动的实验测量方法
gmbRH5k 1.2.7 波包测量实例分析
5l1R")0`t_ 1.3 密度矩阵表示
T?m@`"L, 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
qi7C.w; 1.3.2 密度算符与密度矩阵
jaodcT0 1.3.3 纯态和混合态
v0oVbHO5< 1.3.4 混合态的密度矩阵
} SWp~3P 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
IiqqdU] 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
5%WAnh 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
l3>e-kP 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
x4c|/}\)*
参考文献
2SC-c `9) 第2章 分子光谱学基础
UTKyPCfj 2.1 光谱的量子本性
$M,<=.oT 2.1.1 一维谐振子的波函数
I<D7Jj 2.1.2 角动量的量子化特征
03v+eT 2.2 轨道与电子态
m\XsU?SuX 2.2.1 原子轨道与电子态
{{Ox%Zm 2.2.2 分子轨道与电子组态
Z/G#3-5)p 2.3 分子对称性与分子点群
L<@*6QH 2.4 电子跃迁与光谱
xw}yl4WT{ 2.4.1 分子的光吸收
0a{hCx|$J 2.4.2 跃迁矩
iSezrN 2.5 光谱跃迁选择定则
2}pZyS 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
U'ctO% 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
<hCO-r# 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
?[zw5fUDS 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
*{#C;" 2.6 激发态性质
Y?J/KW3 2.6.1 激发态表示方法
GJcxqgk$ 2.6.2 激发态寿命
1m"WrTen 2.6.3 激发态能量
rIcgf1v70 2.6.4 溶剂效应
T^|k` 2.6.5 无辐射跃迁过程
eZ(ThA*2=t 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
Dh2Cj-|
~ 参考文献
.(q'7Q Z/ 第3章 飞秒激光技术
v:4j3J$z 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
4!!PrXE 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
s2SV
3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
XJeWhk3R9 3.2.2 克尔透镜锁模原理
+S0aA Wal 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
U[x$QG6 m! 3.2.4 激光器锁模运转特性
iKrk?B< 3.2.5 色散与色散补偿
2H.g!( Oza 3.3 啁啾脉冲放大器
ljZRz$y 3.3.1 展宽器与压缩器
V /2NIh 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
,Kj>F2{ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
JH]S'5X8K 3.4 非线性光学频率变换
6WZffB{-TK 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
bl
a`B=r 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
x6R M)rr 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
e`g+Jf`AT 3.4.4 频率变换装置实例介绍
?j/FYi 参考文献
qA!p7"m| 第4章 非线性光谱学基础
g&y (- 4.1 密度算符
LEPLoF3, 4.1.1 纯态的密度算符
2kVZlt'y 4.1.2 密度算符的时间演化
"JSIn"/ 4.1.3 统计平均的密度算符
v[ML=pL 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
P*iC#w]m 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
xA7~"q&u 4.1.6 退位相
rIFW1`N}i 4.1.7 各种表示的层级结构
lH=|Qu 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
oFP8s[B 4.2 微扰展开
K9Mz4K_ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
C\5G43` 4.2.2 时间演化算符
6ScB:8M 4.2.3 相互作用表象
ph5{i2U0 4.2.4 备注:Heisenberg表象
]$L5}pE3 4.2.5 波函数的微扰展开
M;y*`<x 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
=9ff983 4.2.7 非线性光学简介
a r8iuwfZ 4.2.8 非线性极化强度
H5Eso*v@ 4.3 双边Feynman图
xAd@.^ 4.3.1 Liouville路径
?lD)J?j 4.3.2 时序和准冲击极限
.o`Io[io 4.3.3 旋转波近似
p*0[:/4 4.3.4 相位匹配
3A`]Rk
参考文献
r c[~S 第5章 非线性光谱学原理及其应用
7d%x 7!E 5.1 非线性光谱学
rz_W]/G-P 5.1.1 线性光谱学
:2nsi4 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
1Mp-)-e 5.1.3 量子拍光谱学
Sk7R;A 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
H@@ 4n%MK 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
ow9a^|@a 5.2.1 线性响应
G-)e(u
5.2.2 非线性响应
q&z'S 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
ds!nl1 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
[(x<2MTj 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
ZAfuW^r 5.3.2 Brown振子模型
GgY8\>u 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
LXX('d 5.4.1 单跃迁的二维光谱
o]&q'>Rf 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
^7+;XUyg 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
@ U=y}vi8 参考文献
W>a}g[Ad 第6章 二维红外光谱
~wuCa!!A 6.1 简介
\;N+PE 6.1.1 二维红外光谱定义
%z@ Z^Jv 6.1.2 二维红外光谱的用途
&J2UAmB 6.2 二维红外光谱原理
WT,I~'r=S 6.3 二维红外光谱实验
Lp:VU-S 6.3.1 飞秒红外激光
光源 %]I#]jR 6.3.2 二维红外光谱仪
&6OY^6< 6.3.3 二维红外光谱图
:a/rwZ[r 6.4 二维红外光谱的应用
QGfwvFm 6.4.1 快速动态变化
VnW6$W?g 6.4.2 分子结构
<}[ !k< 6.4.3 分子间相互作用
I[|Y
2i 6.5 展望
BkB_?^Nv8 参考文献
c6vJ;iz 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 8d5#vm 7.1 二维光谱原理
{rMf/ RAE 7.2 二维可见光谱实验装置
zGU MH7 M 7.3 数据采集及计算
id9QfJ9t 7.4 理论
z9IW&f~~P 7.5 实验结果与讨论
2o<*rH 7.5.1 实验
trrNu 7.5.2 理论模拟
cJ$jU{} 7.6 二维电子光谱应用举例
HI|egf@ 附:三能级系统的三阶响应函数
THQ #zQ- 参考文献
QxW+|Gt._ 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
*Lrrl 8.1 背景介绍
A@<
! ' 8.2 一维傅里叶变换谱
uQdH(): 8.3 自由感应衰减
QEqYqAGzu| 8.4 非线性响应
?P[:,0_ 8.5 信号辐射和传播
Yf9E0po 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
Wo&22,EB 8.7 二维傅里叶变换谱
h?dSn:Y\? 参考文献
MV$E_@pg 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
]>)shH=Yx 9.1 简介
^V; r 9.2 实验光路
o`Z3} 9.3 数据采集与计算
`uPO+2 9.3.1 瞬态光谱动力学
I-!7 EC2{! 9.3.2 数据采集
E8kD#tL 9.3.3 采集程序
p]S'pzh 9.4 超快实验光路调节技巧
}Y!V3s1bm 9.4.1 双镜法调节光路
|GQq:MB;z 9.4.2 光程设定
&cyB}Gv 9.4.3 延迟线
DDmC3
9.4.4 重合的调节
(ww4( 9.4.5 光楔的使用
2i6=g< 9.4.6 偏振调节
yWZ_ 9.4.7 翻转镜的使用
A 94:(z;{ 9.5 超连续白光
r&R~a9+) 9.5.1 白光产生简介
XHJdynt/ 9.5.2 白光产生条件
5:gpynE| 9.5.3 白光的色散与色差
I52nQCXi 9.6 实验检错
Jk}3c>^D 9.7 其他测量方法
[F*yh9%\ 9.7.1 锁相放大器
aOg9Dqtg)f 9.7.2 门积分平均器
BDfMFH[1 9.7.3 电荷耦合器件
K3:z5j.X 参考文献
.&b^6$dC 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
r+%3Y:dZE 10.1 方法简介
JzywSQ 10.2 数据矩阵的准备
z@IG"D 10.3 奇异值分解的计算
KF
*F 10.4 组分的选择方法
PYi<iSr 10.5 物理模型的建立
7<70\6 10.6 全局拟合
, Zie2I?q 参考文献
FDuA5At 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
j^#\km B 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
V$DB4YM1k 11.1.1 线性偏振光激发
Yf[Cmn 11.1.2 自然光激发
A
,0}bFK 11.2 瞬时和稳态各向异性
th*!EFA^o 11.2.1 瞬时各向异性
>,zU=I?9Y 11.2.2 稳态各向异性
:f Rta[ 11.3 各向异性的加和法则
k"[AV2UW1 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
,DHH5sDCn 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
5);"()g32 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
h-(NWxK+ 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
]GRVU 11.6 转动布朗运动效应
u=@zYA( 11.6.1 自由转动
ozS'n]8* 11.6.2 受阻转动
FiReb3zR 11.7 应用
]+pE1-p\ 参考文献
FB?V<x 第12章 超快荧光测量技术
ecl6>PS$' 12.1 超快荧光测量技术简介
aC9iNm8w 12.2 荧光上转换技术
NlhC7 12.2.1 相位匹配
h] )&mFiE" 12.2.2 光谱带宽与群速失配
k:/Z6TLk3 12.2.3 荧光上转换实验
(oiQ5s^f 12.3 光克尔门技术
,>(X}Q
12.3.1 光克尔荧光技术原理
6&