《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。
KocXSh U 《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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r.}T.l <" l;l~Y1
an[~%vxw} 72vGfT2HtZ 目录
1|w:xG^ 第1章 时间分辨光谱技术导论
'OW"*b 1.1 时间分辨光谱概述
8z8SwWS? 1.1.1 时间分辨简介
[W=S8> 1.1.2 飞秒化学
:vyf-K74M 1.2 量子波包
Sc3M#qm_ 1.2.1 量子力学波包
kdPm # $- 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
W<]Oo ] 1.2.3 波包再现结构
SJ7=<y}[d 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
^GaPpm 1.2.5 波包的产生
hcc-J)=m 1.2.6 波包运动的实验测量方法
|P0L,R 1.2.7 波包测量实例分析
[mzF)/[_2 1.3 密度矩阵表示
LEnP"o9ZW 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
4qXRDsbCf 1.3.2 密度算符与密度矩阵
gJ8 c]2c 1.3.3 纯态和混合态
LNxE-Dp 1.3.4 混合态的密度矩阵
^_h7!=W 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
Zi@+T 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
NV(4wlh)y 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
7+hF; 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
[pFu
]^X 参考文献
`$agM@"^ 第2章 分子光谱学基础
aa%&& 2.1 光谱的量子本性
=,8Eo"~\ 2.1.1 一维谐振子的波函数
VD&3%G! 2.1.2 角动量的量子化特征
't?7.#,6O 2.2 轨道与电子态
!Fg4Au 2.2.1 原子轨道与电子态
{2gd4[: 2.2.2 分子轨道与电子组态
[67E5rk- 2.3 分子对称性与分子点群
}%FuL5Tx 2.4 电子跃迁与光谱
+ls*//R 2.4.1 分子的光吸收
7O9hn2?e 2.4.2 跃迁矩
#iU8hUbo 2.5 光谱跃迁选择定则
bd
P,Zqd 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
!5SQN5K 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
<eFAI}=s 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
po2[uJ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
D62
NU 2.6 激发态性质
[gns8F#H\ 2.6.1 激发态表示方法
b
hr E 2.6.2 激发态寿命
ytV)!xe 2.6.3 激发态能量
QUZQY`'@ 2.6.4 溶剂效应
z>p`!-'ID 2.6.5 无辐射跃迁过程
?-:: {2O) 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
.0fh>kQ 参考文献
)!}-\5F 第3章 飞秒激光技术
o),6o'w( 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
CndgfOF 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
O:^LQ 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
3JZWhxkf[$ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
Xz.Y-5) 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
$7DcQ b9 3.2.4 激光器锁模运转特性
K7xWE,y 3.2.5 色散与色散补偿
}B9~X 3.3 啁啾脉冲放大器
q&Tn>B 3.3.1 展宽器与压缩器
eBC%2TF 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
cI%"Ynq"3 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
>AzWM
.r 3.4 非线性光学频率变换
I`'a' 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
[&pW&>p3 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
g;!@DVF$ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
mhi90J c 3.4.4 频率变换装置实例介绍
=GKS;d#/ 参考文献
-?YT Q@ W 第4章 非线性光谱学基础
$S=~YzO 4.1 密度算符
l/png: 4.1.1 纯态的密度算符
ig2+XR#% 4.1.2 密度算符的时间演化
+fd@K 4.1.3 统计平均的密度算符
Vl 19Md 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
w*u{;v# 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
{s8U7rmML 4.1.6 退位相
puS&S
* 4.1.7 各种表示的层级结构
mYh5#E41J 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
U7B/t3,=U 4.2 微扰展开
M,t*nG 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
x* =sRf 4.2.2 时间演化算符
phgexAq 4.2.3 相互作用表象
M .)}e7 4.2.4 备注:Heisenberg表象
jkF+g$B 4.2.5 波函数的微扰展开
EY)Gi`lK 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
)jlP
cO- 4.2.7 非线性光学简介
4g7ja 4.2.8 非线性极化强度
.;HIEj zq 4.3 双边Feynman图
mGe|8In 4.3.1 Liouville路径
1X::0;3 4.3.2 时序和准冲击极限
bbNU\r5% 4.3.3 旋转波近似
HUJ|-)"dw 4.3.4 相位匹配
P1i*u0a 参考文献
^IVe[P' 第5章 非线性光谱学原理及其应用
\+iu@C 5.1 非线性光谱学
+%Lt". o 5.1.1 线性光谱学
[Y$5zeA 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
7}?k^x,1 5.1.3 量子拍光谱学
Pknc[h}, 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
3$c (M99r 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
@n7t?9Bx 5.2.1 线性响应
MCk^Tp!
5.2.2 非线性响应
]^:hyOK 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
aUW/1nQHa 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
Bf5&}2u 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
<Zp^lDxa 5.3.2 Brown振子模型
ieo|%N{' 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
g/8.W 5.4.1 单跃迁的二维光谱
I#U>5"%\a 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
wfxOx$]zK 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
"F-Y^ 参考文献
%M{k.FE( 第6章 二维红外光谱
~n[b^b
6.1 简介
*O@sh 6.1.1 二维红外光谱定义
A3AP51
! 6.1.2 二维红外光谱的用途
v@8S5KJ 6.2 二维红外光谱原理
B(j02<- 6.3 二维红外光谱实验
)Fqy%uR8 6.3.1 飞秒红外激光
光源 5M%,N-P^ 6.3.2 二维红外光谱仪
>dpbCPJ9[ 6.3.3 二维红外光谱图
iOT)0@f' 6.4 二维红外光谱的应用
r^$\t0h(U8 6.4.1 快速动态变化
[kbC'Eh* 6.4.2 分子结构
D@8jGcz62 6.4.3 分子间相互作用
VpkD'<