《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。
ufl[sj%^| 《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。
|y%pJdPk= [u*-~( H#/ #yVw 市场价:¥ 128.00
E3hql3= 价格:¥ 102.40 此商品可以享受免费送货
m{#?fR=9 f
wE
b
}SD*@w >%6a$r~@ 目录
vtx3a^ 第1章 时间分辨光谱技术导论
\G4L+Q/13 1.1 时间分辨光谱概述
;[nomxu|? 1.1.1 时间分辨简介
96ydcJY0' 1.1.2 飞秒化学
XS#Jy
n 1.2 量子波包
KYw~(+gHv2 1.2.1 量子力学波包
a%nksuP3 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
oz8z%*9( 1.2.3 波包再现结构
v;6O# ta' 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
Q'
b@5o 1.2.5 波包的产生
|; [XZ ZZ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
h95a61a,Vy 1.2.7 波包测量实例分析
1Jm'9iy3 1.3 密度矩阵表示
etw.l~y 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
K x4_`;> 1.3.2 密度算符与密度矩阵
t_xO-fT) 1.3.3 纯态和混合态
^+J3E4 1.3.4 混合态的密度矩阵
*C~$<VYI 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
vQH6CB" 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
}R&5Ye 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
qX9x#92 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
] S0tK 参考文献
@"h@4q/W 第2章 分子光谱学基础
{u}d`%_.M 2.1 光谱的量子本性
PP*',D3 2.1.1 一维谐振子的波函数
3*(w=;y 2.1.2 角动量的量子化特征
C}'Tmi 2.2 轨道与电子态
l@W1bS 2.2.1 原子轨道与电子态
0 k(su
2.2.2 分子轨道与电子组态
7jS`4, 2.3 分子对称性与分子点群
`*Ju0)g1 2.4 电子跃迁与光谱
?+P D?c7 2.4.1 分子的光吸收
{,X}Btnwp 2.4.2 跃迁矩
F`Ld
WA 2.5 光谱跃迁选择定则
%|izt/B 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
,@Fde=Lw 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
[,a2A 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
O3JBS^;V2 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
"/kTEp 2.6 激发态性质
t,]E5,1 2.6.1 激发态表示方法
^]zC~LfG 2.6.2 激发态寿命
a(#aEbN?d 2.6.3 激发态能量
xJ rKH 2.6.4 溶剂效应
Lk8[fFa4 2.6.5 无辐射跃迁过程
a%YohfsY?U 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
'eYM;\%(' 参考文献
Vi*HG &DD 第3章 飞秒激光技术
dCn'IM1 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
X,mqQ7+ 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
P1_ZGeom* 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
Jfs_9g5 3.2.2 克尔透镜锁模原理
B:]%Iu| 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
Ri<'apl 3.2.4 激光器锁模运转特性
(#Ku` 3.2.5 色散与色散补偿
5Tg[-tl 3.3 啁啾脉冲放大器
y#iQ 3.3.1 展宽器与压缩器
oMeIXb)z 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
;oM7H*WC 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
&YOks.k 3.4 非线性光学频率变换
b?]Lx.l- 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
kSUpEV+/ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
xH4Qv[k
Q7 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
Qq{>]5<
3.4.4 频率变换装置实例介绍
0-at#r: 参考文献
<|>7?#s2= 第4章 非线性光谱学基础
<$@*'i^7Ez 4.1 密度算符
;)XB' 4.1.1 纯态的密度算符
J/xbMMb
4.1.2 密度算符的时间演化
}UzRFIcv 4.1.3 统计平均的密度算符
Wz+7CRpeP 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
;7*R ;/ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
Wi2Tg^ 4.1.6 退位相
;_6CV 4.1.7 各种表示的层级结构
= P@j*ix 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
J ?^R1 4.2 微扰展开
?B['8ju 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
:cA%lKg 4.2.2 时间演化算符
xe@11/F 4.2.3 相互作用表象
8<:.DFq 4.2.4 备注:Heisenberg表象
I6vy:5d 4.2.5 波函数的微扰展开
_eZ*_H,\ 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
krMO<(x+ 4.2.7 非线性光学简介
<x[CL,Zg7 4.2.8 非线性极化强度
:lE_hY 4.3 双边Feynman图
)cV*cDL1j 4.3.1 Liouville路径
m&a 8/5 4.3.2 时序和准冲击极限
Kd!.sB/% 4.3.3 旋转波近似
<HB@j}qi 4.3.4 相位匹配
YmPNaL 参考文献
C
)J@`E 第5章 非线性光谱学原理及其应用
PHR:BiMZ 5.1 非线性光谱学
[]l2
`fS# 5.1.1 线性光谱学
9D[Jn}E: 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
jxqKPMf>@% 5.1.3 量子拍光谱学
B>UF dj]- 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
7'zXf)! 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
W|CZA 5.2.1 线性响应
bw8[L;~%_ 5.2.2 非线性响应
D^)?*( 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
gGE&}EoLU 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
d6f+[<< 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
{'a|$u+ 5.3.2 Brown振子模型
%$[#/H7=W 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
s"JD,gm$ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
_lMSW6 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
u"gtv 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
SIZZFihcYh 参考文献
(sqI:a 第6章 二维红外光谱
2Y~nU(
6.1 简介
hxZL/_n' 6.1.1 二维红外光谱定义
X" Upml 6.1.2 二维红外光谱的用途
3eERY[ 6.2 二维红外光谱原理
!:wA\mAd 6.3 二维红外光谱实验
sc&u NfJ 6.3.1 飞秒红外激光
光源 g\]~H%2 , 6.3.2 二维红外光谱仪
'YvRkWf:KC 6.3.3 二维红外光谱图
*CCh\+S7m 6.4 二维红外光谱的应用
e+<'=_x { 6.4.1 快速动态变化
?/q\S 6.4.2 分子结构
:Z&<5 6.4.3 分子间相互作用
$pJw
p{kN 6.5 展望
'.{_
7U 参考文献
)F_nK f"a 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 }D[j6+E 7.1 二维光谱原理
%%sJ+) 7.2 二维可见光谱实验装置
Q 6n!u; 7.3 数据采集及计算
\:4SN&I~ 7.4 理论
u{Gci 7.5 实验结果与讨论
#QNa|
f#= 7.5.1 实验
X]}:WGFM 7.5.2 理论模拟
yT-qT_. 7.6 二维电子光谱应用举例
^X;p8uBo 附:三能级系统的三阶响应函数
]$i@^3`[w 参考文献
~L4L|q 7 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
Z;y(D_;_ 8.1 背景介绍
w+u1" 8.2 一维傅里叶变换谱
N/78Ub 8.3 自由感应衰减
L+8{%\UPd 8.4 非线性响应
SQDfDrYP 8.5 信号辐射和传播
Rga
*68s|& 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
\V#fl 8.7 二维傅里叶变换谱
d:pGdr& . 参考文献
<Hr~|oG 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
;;|.qgxc~ 9.1 简介
C6'K)P[p 9.2 实验光路
>hY.F/[ 9.3 数据采集与计算
E[cH/Rm 9.3.1 瞬态光谱动力学
Lp)P7Yt- 9.3.2 数据采集
*x:*Q \| 9.3.3 采集程序
F+ %l=
fs 9.4 超快实验光路调节技巧
bTt1y O 9.4.1 双镜法调节光路
;0lY_ii 9.4.2 光程设定
20# V?hX3 9.4.3 延迟线
!/e*v>3u& 9.4.4 重合的调节
sC A 9.4.5 光楔的使用
szCB}WY 9.4.6 偏振调节
;!A=YXB 9.4.7 翻转镜的使用
~@DdN5 9.5 超连续白光
<eZ*LK? 9.5.1 白光产生简介
~owodc 9.5.2 白光产生条件
G6dUm_iB 9.5.3 白光的色散与色差
qw
03]a 9.6 实验检错
[
ebk u_ 9.7 其他测量方法
OA^6l# 9.7.1 锁相放大器
5> lIrBf 9.7.2 门积分平均器
#{?~XS 9.7.3 电荷耦合器件
bct8~dY 参考文献
v[r8-0c 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
7"F29\ 10.1 方法简介
FGzKx9I9 10.2 数据矩阵的准备
l0U23i 10.3 奇异值分解的计算
b:cy(6G( 10.4 组分的选择方法
<_c8F!K)T 10.5 物理模型的建立
IdM~'
Q>\ 10.6 全局拟合
SsPZva 参考文献
lQd7p+21 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
_N=f&~T 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
H'JU5nE 11.1.1 线性偏振光激发
3YJ"[$w='( 11.1.2 自然光激发
SgYMPBh 11.2 瞬时和稳态各向异性
f!#+cM 11.2.1 瞬时各向异性
l))Q/8H 11.2.2 稳态各向异性
yO}5.
11.3 各向异性的加和法则
:_tt9J 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
S@g(kIo] 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
k?$I4&|5Nt 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
I _gE`N 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
T2 S fBs 11.6 转动布朗运动效应
|B^Mj57DO 11.6.1 自由转动
uuxVVgWp{ 11.6.2 受阻转动
BNj_f 11.7 应用
xW]65iav 参考文献
UOk\fyD2[ 第12章 超快荧光测量技术
Rw|'LaW 12.1 超快荧光测量技术简介
l*6Zh"o: 12.2 荧光上转换技术
#f<v% 12.2.1 相位匹配
Inn{mmz
1 12.2.2 光谱带宽与群速失配
%~y>9K 12.2.3 荧光上转换实验
Ij$C@hH 12.3 光克尔门技术
Io|Du 12.3.1 光克尔荧光技术原理
9?8PMh. 12.3.2 光克尔荧光技术实验
;1s+1G}_z 12.4 荧光非共线光参量放大技术
+<j7^AEG 12.4.1 光参量放大基本原理
fvcS=nRQv 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
7}g4ePYag 12.4.3 数据采集系统
6JDaZh"=K 12.4.4 荧光收集系统
R|v'+bv
12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
DzQ 12.5.1 影响光谱增益的因素
DY9]$h*y 12.5.2 理论与实验的对比
]8}51y8 12.5.3 光谱失真的解决方法
?C#E_ 参考文献
N0.|Mb"?t 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
DU0/if9. 13.1 飞秒激光脉冲
Pc_aEBq 13.1.1 激光脉冲的数学表示
tAF?.\x"g 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
nYFrp)DLK 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
5nUJ9sqA 13.1.4 载波位相
-^5467 13.1.5 相速和群速
s2#Ia>5! 13.1.6 波前及波前倾斜
]%)<9]} 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
#{vC =m73 13.2.1 自相关方法
T!8^R|!a6 13.2.2 频率分辨光学开关方法
Y}1c>5{bE 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
xEp?|Q$ 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
fEX=csZ86 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
l6y}>] 13.3.2 波前倾斜测量
qh:Bc$S 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
Aeb(b+= 参考文献
sVK?sBs] 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
USEb} M` 14.1 引言
iN[x
*A|h 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
B*,)@h 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
pL5cw= 14.3.1 高压气体拉曼频移池
d51'[?( 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
DK\XC%~m 14.4 红外探测光源
?9kC[4G 14.4.1 一氧化碳激光器
t/\ 14.4.2 红外单色仪定标
H*'1bLzq 14.5 信号探测及数据采集系统
!g9k9 l 14.6 数据采集系统的改进
\&5V'; 14.7 温度定标
l! F$V;R 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
WJ25fTsG 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
m{/(
3 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
bI55G#1G 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
IHni1 参考文献
G{3|d/;Bt 第15章 噪声与微弱信号测量
V0=%$tH 15.1 信噪比
Q$c6l[(g 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
N2v/< 15.3 随机噪声
S^eem_C 15.3.1 随机噪声的正态分布
(Jk&U8y 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
AJ bCC 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
sD:o
2(G* 15.3.4 等效噪声带宽
x#J9GP. 15.4 电子仪器的固有噪声
#wI}93E 15.4.1 热噪声
wqb4w7% 15.4.2 温漂的影响
.|Huzk+ 15.4.3 散粒噪声
N/bOl~!y 15.4.4 接触噪声
*Jd"3Si/ 15.4.5 放大器级联时的噪声
OG/b5U 15.5 外部干扰噪声及其抑制
+;?mg(: 15.5.1 外部干扰的途径
kAQ(8xV 15.5.2 传导干扰的抑制
) *~A|[ 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
x
b"z%.j 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
:V(LBH0 15.6 相敏检测技术
5#,H&ui\ 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
qq/>E*~ 参考文献
QB*,+u4 第16章 接口及计算机控制简介
!6KX^j- 16.1 常用仪器通信接口
6ZqU:^3 16.1.1 串行接口
ABN4kM>% 16.1.2 并行接口
fF(2bVKP: 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
l 88= 16.1.4 Ethernet接口
y9r4]45 16.1.5 USB接口
%MeAa?G-# 16.2 常用仪器控制编程
软件 C/e.BXA 16.2.1 Visual C
UK
':%LeL 16.2.2 Visual Basic
)`DVPudiy 16.2.3 LabVIEW
IZ=Z=k{ 16.3 常用接口编程示例
=AIFu\9#a` 16.3.1 Visual Basic串口编程
^M'(/O1 16.3.2 Visual Basic并口编程
L ;L: 16.3.3 LabVIEW串口编程
YThVG0I = 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
x>yqEdR=o 参考文献