《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。
sA[hG*#/S 《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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E<y0;l?H< kaqH.e( 目录
@9Rgg9r 第1章 时间分辨光谱技术导论
xEb+sE6Z 1.1 时间分辨光谱概述
YMb\v4 1.1.1 时间分辨简介
-^yb[b, 1.1.2 飞秒化学
MEf`&<t 1.2 量子波包
`f?v_Ui-$ 1.2.1 量子力学波包
K Rs
e 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
Q]?r&%Y 1.2.3 波包再现结构
r)E9]"TAB 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
|*W_ 1.2.5 波包的产生
d^p af 1.2.6 波包运动的实验测量方法
LhO%^`vu 1.2.7 波包测量实例分析
1j"_@?H[ 1.3 密度矩阵表示
dNK Q&TC 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
BWRAz*V 1.3.2 密度算符与密度矩阵
Q$u&/g3NvL 1.3.3 纯态和混合态
T%zCAfx m 1.3.4 混合态的密度矩阵
_kGJqyYV 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
#SyF-QZ[1 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
qmQ}
1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
%c:v70*h= 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
A8tzIh8 参考文献
~0/tU#& 第2章 分子光谱学基础
"pUqYMB2i 2.1 光谱的量子本性
=ie8{j2: 2.1.1 一维谐振子的波函数
g2)jd[GM 2.1.2 角动量的量子化特征
max 5s$@ 2.2 轨道与电子态
D#"BY;
J 2.2.1 原子轨道与电子态
l}w9c`f 2.2.2 分子轨道与电子组态
V}=%/OY? 2.3 分子对称性与分子点群
2yB)2n#ut 2.4 电子跃迁与光谱
!'m
MGxkEb 2.4.1 分子的光吸收
9NzK1V0X 2.4.2 跃迁矩
n/]w! 2.5 光谱跃迁选择定则
Fs+
CY 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
5@ c/,6l 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
}7Lo}} 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
B:5N Ia 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
4sJM!9eb[ 2.6 激发态性质
j`H5S 2.6.1 激发态表示方法
sVzU> 2.6.2 激发态寿命
Z:_ wE62' 2.6.3 激发态能量
V/N:Of:\R 2.6.4 溶剂效应
"!w$7|%T 2.6.5 无辐射跃迁过程
uO]^vP]fT 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
[te9ui%JS 参考文献
\Dn47V{7- 第3章 飞秒激光技术
KkD.n#A 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
Jeb"t1.$ 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
?so=k&I-M 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
~%gO +qD 3.2.2 克尔透镜锁模原理
J)kH$!csi 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
>{/As][ 3.2.4 激光器锁模运转特性
3$ 'eDa[ 3.2.5 色散与色散补偿
{:@MBA34 3.3 啁啾脉冲放大器
\}:RG^*m 3.3.1 展宽器与压缩器
&Hl*Eg
f 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
4k7
LM] 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
E8gbm&x* 3.4 非线性光学频率变换
fC4#b?Q 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
JyiP3whW 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
U<|hIv-& 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
xbTvv>'U 3.4.4 频率变换装置实例介绍
E`A6GX 参考文献
Ng Jp2ut 第4章 非线性光谱学基础
EdH;P\c 4.1 密度算符
LvM;ZfAEv 4.1.1 纯态的密度算符
r0Cc0TMdj 4.1.2 密度算符的时间演化
%jBI*WzR 4.1.3 统计平均的密度算符
{.r
jp`39 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
V
eD<1< 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
^Fop/\E 4.1.6 退位相
&gv{LJd5b 4.1.7 各种表示的层级结构
v,eTDgw 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
b'5]o 4.2 微扰展开
isF
jJPe 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
tJ qd 4.2.2 时间演化算符
:6T8\W 4.2.3 相互作用表象
@nNhW 4.2.4 备注:Heisenberg表象
=!R+0 4.2.5 波函数的微扰展开
K|a^<|
S 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
s.uw,x 4.2.7 非线性光学简介
1s "/R 4.2.8 非线性极化强度
)ZHo7X 4.3 双边Feynman图
*LA2@9l 4.3.1 Liouville路径
/c4@QbB 4.3.2 时序和准冲击极限
)@hG #KMK 4.3.3 旋转波近似
QBD\2VR 4.3.4 相位匹配
f7du1k3 参考文献
MYk%p' 第5章 非线性光谱学原理及其应用
r5s$#,O/&Q 5.1 非线性光谱学
Qzh`x-S 5.1.1 线性光谱学
lFZ}. 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
vR*TW 5.1.3 量子拍光谱学
zZh\e,* 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
3W#f
Fy 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
A}h`%b 5.2.1 线性响应
WU:r:m+
> 5.2.2 非线性响应
i0jR~vF
{B 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
5h!ZoB)n 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
7[/1uI9U8K 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
QE\t}> 5.3.2 Brown振子模型
p]^?4 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
3[ T<pAZ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
D,( "3zx 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
,x]xtg? 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
"'9[c"Iz 参考文献
wU $j/~L 第6章 二维红外光谱
i|/EA7 6.1 简介
s.{nxk. 6.1.1 二维红外光谱定义
$p?TE8G 6.1.2 二维红外光谱的用途
HuRq0/" 6.2 二维红外光谱原理
uB*Y}"Fn 6.3 二维红外光谱实验
[(d))(M$| 6.3.1 飞秒红外激光
光源 R>CIEL 6.3.2 二维红外光谱仪
>`S $(f 6.3.3 二维红外光谱图
4],*y`& g 6.4 二维红外光谱的应用
.^ o3 6.4.1 快速动态变化
g q`S` 6.4.2 分子结构
'^#=,+ A 6.4.3 分子间相互作用
QGkMT+A 6.5 展望
+T,Yf/^Fn 参考文献
x<lY&KQ0 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 EsK.g/d 7.1 二维光谱原理
OdWZYWj 7.2 二维可见光谱实验装置
fk)5TPc^ 7.3 数据采集及计算
KN\*|) 7.4 理论
9cMQ51k)E 7.5 实验结果与讨论
\])-Bp, 7.5.1 实验
%c`P`~sp 7.5.2 理论模拟
m&&Y=2 7.6 二维电子光谱应用举例
W81dLeTZg 附:三能级系统的三阶响应函数
i7#PYt 参考文献
,!i!q[YkL9 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
O3];1ud 8.1 背景介绍
M0$wTmXM 8.2 一维傅里叶变换谱
,%!E-gr 8.3 自由感应衰减
|9&bkojo 8.4 非线性响应
$?FA7=_ 8.5 信号辐射和传播
AJWV#J%nB 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
"$6 .L^9W 8.7 二维傅里叶变换谱
6upCL:A~r 参考文献
)u67=0s2i+ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
gK
Uci 9.1 简介
>v9@p7Dn 9.2 实验光路
^{+,j}V_H 9.3 数据采集与计算
q8-*3K 9.3.1 瞬态光谱动力学
T^F9A55y 9.3.2 数据采集
R'e>YDC 9.3.3 采集程序
jph"94 9.4 超快实验光路调节技巧
;"T,3JQPn6 9.4.1 双镜法调节光路
R|OY5@ 9.4.2 光程设定
48p< ~#<W\ 9.4.3 延迟线
'qt+.vd 9.4.4 重合的调节
Qi?xx') 9.4.5 光楔的使用
$ytlj1. 9.4.6 偏振调节
?K>=>bS^h 9.4.7 翻转镜的使用
,2*x4Gycb 9.5 超连续白光
2z+-vT% 9.5.1 白光产生简介
AhauNS^"{R 9.5.2 白光产生条件
x+;"(]# 9.5.3 白光的色散与色差
WJJwhr 9.6 实验检错
EDAVU 9.7 其他测量方法
f0Zn31c^ 9.7.1 锁相放大器
bxFDB^ 9.7.2 门积分平均器
@9ndr$t 9.7.3 电荷耦合器件
PD$@.pib 参考文献
V
'e_gH 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
zmdu\:_X9 10.1 方法简介
,lUr[xzV 10.2 数据矩阵的准备
xTV3U9 v 10.3 奇异值分解的计算
[:xpz, 10.4 组分的选择方法
Q/u1$&1 10.5 物理模型的建立
Z.x9SEe1t 10.6 全局拟合
9d8bh4[ 参考文献
rV6SN. 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
,LpG E>s 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
'"~ 2xiin 11.1.1 线性偏振光激发
#lo1GoL\ 11.1.2 自然光激发
Sru}0M#M 11.2 瞬时和稳态各向异性
stcbM 11.2.1 瞬时各向异性
w>6~
zAh 11.2.2 稳态各向异性
qQ=\R1l
11.3 各向异性的加和法则
@5Zg![G 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
rJ 7yq|^Z 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
N{o3w.g 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
,R8:Y*@P 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
6OLp x)fG 11.6 转动布朗运动效应
/ltGSl 11.6.1 自由转动
F `cuV 11.6.2 受阻转动
e/*T,ZJ 11.7 应用
|bWvQdN
参考文献
D @bnm
s 第12章 超快荧光测量技术
[\ALT8vC?m 12.1 超快荧光测量技术简介
_Vl22'wl 12.2 荧光上转换技术
`:&jbd4H 12.2.1 相位匹配
%M
KZ':m 12.2.2 光谱带宽与群速失配
lf?dTPrD 12.2.3 荧光上转换实验
"PhP1;A9, 12.3 光克尔门技术
@GrQ/F7 12.3.1 光克尔荧光技术原理
F9\T< 12.3.2 光克尔荧光技术实验
O>)Fl42IeD 12.4 荧光非共线光参量放大技术
1NI%J B 12.4.1 光参量放大基本原理
GR ^d/ 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
jXCSD@?]K 12.4.3 数据采集系统
BGO!c[- 12.4.4 荧光收集系统
x.ZW%P1 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
U`w `Cr 12.5.1 影响光谱增益的因素
&Bfgvws; 12.5.2 理论与实验的对比
Aq~}<qkIF+ 12.5.3 光谱失真的解决方法
I C?bqC+ 参考文献
=k+nC)e 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
)CAEqP
13.1 飞秒激光脉冲
~EJ+<[/ 13.1.1 激光脉冲的数学表示
YB&b_On,f 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
|MEu"pY) 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
gZ b+m 13.1.4 载波位相
Z'F=Xw6;b 13.1.5 相速和群速
P
g{/tMY 13.1.6 波前及波前倾斜
qY^@^)b[ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
C 7e 13.2.1 自相关方法
nz%{hMNYH 13.2.2 频率分辨光学开关方法
:#I7);ol 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
GiH<