《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。
9DQa
PA6 《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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uxaYCa? Yz$3;
s?R2B)a ^BQrbY 目录
\</b4iR)LT 第1章 时间分辨光谱技术导论
7R!5,Js+ 1.1 时间分辨光谱概述
6/V3.UP- 1.1.1 时间分辨简介
qqrq11W 1.1.2 飞秒化学
]n."<qxeT 1.2 量子波包
qMt++*Ls 1.2.1 量子力学波包
B=8Iu5m 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
*^%Q0mU[ 1.2.3 波包再现结构
DwHF[]v' 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
mE%$HZ} 1.2.5 波包的产生
)B,|@ynu 1.2.6 波包运动的实验测量方法
3"n\8#X{ 1.2.7 波包测量实例分析
}v:jncp 1.3 密度矩阵表示
o]:3H8 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
l<0}l^C. 1.3.2 密度算符与密度矩阵
n_ lo` 1.3.3 纯态和混合态
&`0/CV 1.3.4 混合态的密度矩阵
?;/^Ya1;Z 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
LI2&&Mw 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
I$N8tn+E 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
X3'H
`/ 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
]I3!fEAWR 参考文献
<S?ddp2 第2章 分子光谱学基础
]e.JNo 2.1 光谱的量子本性
AL#4_]m' 2.1.1 一维谐振子的波函数
`\Hf]b 2.1.2 角动量的量子化特征
w2_bd7Wp< 2.2 轨道与电子态
nWQ;9_qBB 2.2.1 原子轨道与电子态
5p.rwNE 2.2.2 分子轨道与电子组态
>D201&*G% 2.3 分子对称性与分子点群
7$h#OV*@, 2.4 电子跃迁与光谱
P) 3mX.(} 2.4.1 分子的光吸收
3bnS
W5 2.4.2 跃迁矩
-'~LjA( 2.5 光谱跃迁选择定则
b[V^86X^ 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
5onm]V] 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
Vz6Qxd{m3 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
p+)Y Tzzc 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
B,,D7cQC 2.6 激发态性质
&gzCteS 2.6.1 激发态表示方法
o,|[GhtHqs 2.6.2 激发态寿命
lz1wO5%h 2.6.3 激发态能量
~ vqa7~}m 2.6.4 溶剂效应
E@7J:|.)R 2.6.5 无辐射跃迁过程
Y ')x/H 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
kbM3 参考文献
HRB<Y
mP@ 第3章 飞秒激光技术
L:@7tc. 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
$56,$K`H 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
3}e%[AKh 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
Q-1vw6d 3.2.2 克尔透镜锁模原理
V+O"j^Z_J 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
lRXK\xIP , 3.2.4 激光器锁模运转特性
itC-4^ 3.2.5 色散与色散补偿
rtc9wu 3.3 啁啾脉冲放大器
_%QhOY5tv" 3.3.1 展宽器与压缩器
72'5%*1 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
"I(xgx* 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
BCA&mi3q 3.4 非线性光学频率变换
&RfC"lc 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
P#AW\d^"B 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
i[ mEi| 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
~?(N 3.4.4 频率变换装置实例介绍
R=jI?p 参考文献
'q`^3&E 第4章 非线性光谱学基础
2k=#om19 4.1 密度算符
^pUHKXihD 4.1.1 纯态的密度算符
w!D|]LoE 4.1.2 密度算符的时间演化
?!+MM&c-n 4.1.3 统计平均的密度算符
BqT y~{)+ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
<~WsD)=$ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
{E@Lft- 4.1.6 退位相
AB4(+S*LA 4.1.7 各种表示的层级结构
=uS9JU^E 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
^0 -:G6H 4.2 微扰展开
J@u;H$@/y 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
>6?__v]9G 4.2.2 时间演化算符
2 O%`G+\) 4.2.3 相互作用表象
.hifsB~ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
&wV]"&- 4.2.5 波函数的微扰展开
}9FSO9*&} 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
`G}TG( 4.2.7 非线性光学简介
f.9SB
4.2.8 非线性极化强度
}R{ts 4.3 双边Feynman图
r [*Vqcz 4.3.1 Liouville路径
P(f0R8BE 4.3.2 时序和准冲击极限
6}!#;@D~ 4.3.3 旋转波近似
xsD($_ 4.3.4 相位匹配
=o$sxb
E( 参考文献
LA}Syt\F 第5章 非线性光谱学原理及其应用
B\o Mn 5.1 非线性光谱学
T:=lz:}I 5.1.1 线性光谱学
MB~=f[cUnd 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
!*7 vFl 5.1.3 量子拍光谱学
y#3j`. $3p 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
o%IA}e7PAa 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
tg<EY!WY 5.2.1 线性响应
TOB]IrW 5.2.2 非线性响应
#
mV{#B= 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
Q|#W#LV,K 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
gMzcTmbc8 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
)mF5Vw" 5.3.2 Brown振子模型
vzim<;i 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
,Y/ g2
4R 5.4.1 单跃迁的二维光谱
f,018]| 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
J1C3&t}
5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
J4fi' 参考文献
vH :LQ!2 第6章 二维红外光谱
WE: 24b6 6.1 简介
CEX"D` 6.1.1 二维红外光谱定义
5\]Sv]s)R 6.1.2 二维红外光谱的用途
X:vghOt? 6.2 二维红外光谱原理
z=q3Zo 6.3 二维红外光谱实验
cj$[E]B3V* 6.3.1 飞秒红外激光
光源 .\)U@L~ 6.3.2 二维红外光谱仪
\1D<!k\S 6.3.3 二维红外光谱图
xc=b
|:A 6.4 二维红外光谱的应用
&L'Dqew,* 6.4.1 快速动态变化
zh8nc%X{ 6.4.2 分子结构
Y 0d<~* 6.4.3 分子间相互作用
W3MJr&p 6.5 展望
snobT Q 参考文献
S[PE$tYT#t 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 \hDlTp} 7.1 二维光谱原理
<G|(|E1 7.2 二维可见光谱实验装置
t*Sa@$p 7.3 数据采集及计算
1g8_Xe4 7.4 理论
H[,i{dD 7.5 实验结果与讨论
a7r%X - 7.5.1 实验
TO]@
Zu1 7.5.2 理论模拟
,!#*GZ.ix 7.6 二维电子光谱应用举例
2mVD_ s[` 附:三能级系统的三阶响应函数
QdF5Cwf4 参考文献
vHryPl+ 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
pwL;A3$| 8.1 背景介绍
WW4vn|0v 8.2 一维傅里叶变换谱
<m)$K 8.3 自由感应衰减
[q?<Qe 8.4 非线性响应
6jE| 8.5 信号辐射和传播
+6HVhoxU# 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
.HS"}A T 8.7 二维傅里叶变换谱
RJ 8+h 参考文献
Z}mLLf E 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
3x{t( 9.1 简介
,':fu 9.2 实验光路
\2N!:%k 9.3 数据采集与计算
8 OY 3A 9.3.1 瞬态光谱动力学
n.!#P| 9.3.2 数据采集
$q6BP'7 9.3.3 采集程序
8i>ZY 9.4 超快实验光路调节技巧
]O+Ma}dxz: 9.4.1 双镜法调节光路
Ta
?_5 9.4.2 光程设定
xjfV?B'Y}V 9.4.3 延迟线
U}yW<#$+ 9.4.4 重合的调节
{.?ZHy\Rk 9.4.5 光楔的使用
{ C=NUK%? 9.4.6 偏振调节
4>F'oqFF 9.4.7 翻转镜的使用
xST8|H 9.5 超连续白光
6&
e3Nt 9.5.1 白光产生简介
\KMToN&2 9.5.2 白光产生条件
adCU61t 9.5.3 白光的色散与色差
`q}I"iS 9.6 实验检错
ALrw\qV 9.7 其他测量方法
"6MVvpy" 9.7.1 锁相放大器
t3*wjQ3 9.7.2 门积分平均器
ZZ2vvtlyG 9.7.3 电荷耦合器件
MLw7}[ 参考文献
h`KFL/fT 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
2|3)S`WZl 10.1 方法简介
~ELNyI11 10.2 数据矩阵的准备
_ky,;9G] 10.3 奇异值分解的计算
LJd5;so- 10.4 组分的选择方法
-I*^-+>H 10.5 物理模型的建立
.AR#&mL9 10.6 全局拟合
K&POyOvT 参考文献
.aO,8M 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
Rp.Sj{<2 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
7mI:|G 11.1.1 线性偏振光激发
LPZF)@|` 11.1.2 自然光激发
EN$2,qf 11.2 瞬时和稳态各向异性
M2PAy! J 11.2.1 瞬时各向异性
F"&~*m^+ 11.2.2 稳态各向异性
q$I;dOCJ, 11.3 各向异性的加和法则
QQ%D8$k" 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
.>=(' - 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
H5DC[bZMb% 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
>.Chl$)< 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
XC4X-j3 11.6 转动布朗运动效应
vI:;A/& 11.6.1 自由转动
_,p/l&< 11.6.2 受阻转动
^V ?<K.F 11.7 应用
.<jr0,i 参考文献
?u{~> 第12章 超快荧光测量技术
v25R_""~ 12.1 超快荧光测量技术简介
iP
=V8g?L 12.2 荧光上转换技术
ockTe5U 12.2.1 相位匹配
N >FKy'.gk 12.2.2 光谱带宽与群速失配
]JCvyz
H
12.2.3 荧光上转换实验
FG6h,7+ 12.3 光克尔门技术
DgUT5t1 12.3.1 光克尔荧光技术原理
XRcq hv 12.3.2 光克尔荧光技术实验
5Sm}nH 12.4 荧光非共线光参量放大技术
&ib5*4! 12.4.1 光参量放大基本原理
g<l1zo`_ 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
GGNvu)" 12.4.3 数据采集系统
^A!Qc=#z} 12.4.4 荧光收集系统
I9/W;#
*~ 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
r"C 12.5.1 影响光谱增益的因素
6VS4y-N 12.5.2 理论与实验的对比
QN
#U)wn: 12.5.3 光谱失真的解决方法
SG6kud\b 参考文献
P^A!.}d 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
j}%ja_9S 13.1 飞秒激光脉冲
LgKaPg$ 13.1.1 激光脉冲的数学表示
Lhl]g^SN 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
*AG#316 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
ZvNJ^Xz 13.1.4 载波位相
/j4P9y^]= 13.1.5 相速和群速
JW{rA6? 13.1.6 波前及波前倾斜
p~SClaR3H 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
XlV0* }S 13.2.1 自相关方法
y+X2Pl 13.2.2 频率分辨光学开关方法
(pY 7J 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
x}_]A$nV 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
% W=b?: 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
ZjgsR|i 13.3.2 波前倾斜测量
xAK6pDp 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
qlb-
jL 参考文献
9{(.Il J> 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
ySx>LuY#3 14.1 引言
/q<__N 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
eFaO7mz5V% 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
1M}5>V{ 14.3.1 高压气体拉曼频移池
V,mw[Hw 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
ZX>AE3wk 14.4 红外探测光源
}@;ep&b* 14.4.1 一氧化碳激光器
6eT5ktf 14.4.2 红外单色仪定标
G!"YpYml 14.5 信号探测及数据采集系统
gG]Eeu+z
14.6 数据采集系统的改进
Jbjmv:db 14.7 温度定标
E8pB;\Z( 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
6A>dhU 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
v{(^1cX 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
]Bcp;D 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
oE+R3[D?r 参考文献
U>cV| 第15章 噪声与微弱信号测量
v*;-yG& 15.1 信噪比
{>R:vH8 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
q?4p)@# 15.3 随机噪声
+?:7O=Y 15.3.1 随机噪声的正态分布
P+s!|7' 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
uW30ep' 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
7[> 6i 15.3.4 等效噪声带宽
Km(n7Ah" 15.4 电子仪器的固有噪声
:<hXH^n 15.4.1 热噪声
AfX}y+Ah 15.4.2 温漂的影响
X;i~<Tq 15.4.3 散粒噪声
i(AT8Bo2 15.4.4 接触噪声
L\@I*QP 15.4.5 放大器级联时的噪声
eM$s v9? 15.5 外部干扰噪声及其抑制
+Af"f' ) 15.5.1 外部干扰的途径
z2g3FUTX)b 15.5.2 传导干扰的抑制
eO?p*"p" F 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
Oy%''+g 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
(BTVD,G 15.6 相敏检测技术
r[BVvX/,F 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
x[$z({Yf 参考文献
bmfI~8 第16章 接口及计算机控制简介
[P&7i57 16.1 常用仪器通信接口
1DE1.1 16.1.1 串行接口
)/pU.Z/ 16.1.2 并行接口
MCS8y+QK 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
KVn []@# 16.1.4 Ethernet接口
#73F}
tZ^ 16.1.5 USB接口
y9x w
9l' 16.2 常用仪器控制编程
软件 tnPv70m 16.2.1 Visual C
d/[;
`ZD+ 16.2.2 Visual Basic
(Tn- >).AO 16.2.3 LabVIEW
E%rk[wI 16.3 常用接口编程示例
d8[J@M53|T 16.3.1 Visual Basic串口编程
%kS(LlL+6 16.3.2 Visual Basic并口编程
=p*]Az 16.3.3 LabVIEW串口编程
:-/M?,Q" 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
g/P+ZXJ 参考文献