《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。
4C_1wk(' 《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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ll$mRC Z'k?lkB2i 目录
Y1sK sdV 第1章 时间分辨光谱技术导论
}DjVZ48 1.1 时间分辨光谱概述
,=Wj*S)~ 1.1.1 时间分辨简介
p7`9
d1n 1.1.2 飞秒化学
N-F&=u} 1.2 量子波包
D60quEe3% 1.2.1 量子力学波包
@"fv[=Xb 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
s-WZ3g 1.2.3 波包再现结构
8i73iTg( 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
_^b\#Jz4U3 1.2.5 波包的产生
ti9e(Jt!O 1.2.6 波包运动的实验测量方法
&XCd2 1.2.7 波包测量实例分析
r-EIoZ"P 1.3 密度矩阵表示
mMZ{W+"[f 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
iExKi1knx 1.3.2 密度算符与密度矩阵
MYara;k 1.3.3 纯态和混合态
y,&[OrCm^\ 1.3.4 混合态的密度矩阵
lc5(^~ 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
{4vWSb 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
jA:'P~`Hj 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
m)<+?Bv y 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
_7:Bxx4B 参考文献
%4x0^<k~ 第2章 分子光谱学基础
~x'8T!M{ 2.1 光谱的量子本性
~YW;' 2.1.1 一维谐振子的波函数
8NNh8k#6 2.1.2 角动量的量子化特征
cOpe6H6,bz 2.2 轨道与电子态
,|\\C6s 2.2.1 原子轨道与电子态
wo(O+L/w 2.2.2 分子轨道与电子组态
|-/@3gPO 2.3 分子对称性与分子点群
m2(}$z3e 2.4 电子跃迁与光谱
[W$Mn.5<s 2.4.1 分子的光吸收
o ?05bv 2.4.2 跃迁矩
$0$sDN6)x 2.5 光谱跃迁选择定则
5D7 L)> 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
AG vhSd7 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
LHZsmUM(dg 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
V!]|u ^4I 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
hC<E4+5., 2.6 激发态性质
Sb2_&5 2.6.1 激发态表示方法
OzC%6;6h 2.6.2 激发态寿命
4|\M`T 2.6.3 激发态能量
N6_1iIM 2.6.4 溶剂效应
X.#9[3U+ 2.6.5 无辐射跃迁过程
CfrO1i F 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
Q-R?y+| x 参考文献
Vtj*O'0 第3章 飞秒激光技术
CL5^>.} 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
'NjeF6 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
5GJkvZtFY 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
Iy*Q{H3[ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
j&S.k 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
*HV_$^)= 3.2.4 激光器锁模运转特性
&*O'qOO<2 3.2.5 色散与色散补偿
M9Sj@ ww 3.3 啁啾脉冲放大器
G2!<C-T{2 3.3.1 展宽器与压缩器
RJDk7{( 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
qu$FpOJ
3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
zD8$DG8 3.4 非线性光学频率变换
N,9~J"z 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
45%D^~2~F 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
0;`FS/[(f 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
M{)eA<6 3.4.4 频率变换装置实例介绍
P>~Usuf4 参考文献
[N[4\W!! 第4章 非线性光谱学基础
j8?! J^TC 4.1 密度算符
q%A>q;l: 4.1.1 纯态的密度算符
Rd;t}E$ 4.1.2 密度算符的时间演化
FR'Nzi$ 4.1.3 统计平均的密度算符
UHfE.mTjM 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
&l-d_dh 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
Imzh`SI, 4.1.6 退位相
S%?>Mh?g 4.1.7 各种表示的层级结构
6yYd~|T.Fl 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
nHXPEbq-g 4.2 微扰展开
A
-8]4p:: 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
}NV<k 4.2.2 时间演化算符
Ax@7RJ|| 4.2.3 相互作用表象
4C:dkaDq] 4.2.4 备注:Heisenberg表象
/s(PFN8#Y 4.2.5 波函数的微扰展开
N@'l:N'f4 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
i[.7 8K-s 4.2.7 非线性光学简介
q:jv9eL.O 4.2.8 非线性极化强度
!](Mt?e 4.3 双边Feynman图
J-
l[dC 4.3.1 Liouville路径
$OGMw+$C^ 4.3.2 时序和准冲击极限
U/v)6:j)4R 4.3.3 旋转波近似
"J}B
lB 4.3.4 相位匹配
91a);d 参考文献
TOqxl 第5章 非线性光谱学原理及其应用
,@N.v?p> 5.1 非线性光谱学
~Lu,jLKL=[ 5.1.1 线性光谱学
$'#}f? 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
/d}5R@Oy 5.1.3 量子拍光谱学
I(j{D>v 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
v33[Rk' 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
q9^.f9- 5.2.1 线性响应
0,__{?! 5.2.2 非线性响应
V j)"?|V 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
O7&OCo|b%> 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
f
e^s`dsG 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
Mj19;nc0I 5.3.2 Brown振子模型
FS?1O"_ 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
>E,/|K* 5.4.1 单跃迁的二维光谱
bgInIe 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
> -fXn 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
EW)r/Av:, 参考文献
vKkvB;F41 第6章 二维红外光谱
F[v^43-^_ 6.1 简介
+@@( C9 6.1.1 二维红外光谱定义
0r&FH$ 6.1.2 二维红外光谱的用途
|NjyO>@Pa 6.2 二维红外光谱原理
lKRp9isn^ 6.3 二维红外光谱实验
V*6&GM& 6.3.1 飞秒红外激光
光源 H3JDA^5 6.3.2 二维红外光谱仪
TUp%Cx 6.3.3 二维红外光谱图
e5ww~%, 6.4 二维红外光谱的应用
"JYWsE 6.4.1 快速动态变化
p1z^i( 6.4.2 分子结构
oye/tEMG 6.4.3 分子间相互作用
un,W{*s8* 6.5 展望
cZt5;"xgr] 参考文献
!E *IktAI 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 N71^ I"@HH 7.1 二维光谱原理
U!nNT== 7.2 二维可见光谱实验装置
Y$3liDeL= 7.3 数据采集及计算
o3OJI_
v& 7.4 理论
sQT,@+JEr 7.5 实验结果与讨论
$@dPIq4o;} 7.5.1 实验
}L5;=A']S 7.5.2 理论模拟
$T2zs$ 7.6 二维电子光谱应用举例
h{E9rc1, 附:三能级系统的三阶响应函数
Zl2doXC 参考文献
\]L ha 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
)YLZ"@ 8.1 背景介绍
O=Vj*G, 8.2 一维傅里叶变换谱
`zcpaE.@ 8.3 自由感应衰减
DsiyN:o'+ 8.4 非线性响应
QVN@B[9 8.5 信号辐射和传播
wmX * n'l 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
JCITIjD7= 8.7 二维傅里叶变换谱
1a},(ZcdX 参考文献
fhQ N;7 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
Lb2/ Te* 9.1 简介
hN1{?PQ 9.2 实验光路
7q^a@5f BG 9.3 数据采集与计算
.-p?skm=a 9.3.1 瞬态光谱动力学
t\<*Q3rl- 9.3.2 数据采集
)|S!k\^A 9.3.3 采集程序
7I6&*I 9.4 超快实验光路调节技巧
!z?:Y#P3 9.4.1 双镜法调节光路
[#2z=Xg 9.4.2 光程设定
G9>
0w)r 9.4.3 延迟线
P-\T BS_O 9.4.4 重合的调节
;cWFh4_ 9.4.5 光楔的使用
XZPq4(,9} 9.4.6 偏振调节
Uw>g^[V; 9.4.7 翻转镜的使用
qI gb;=V 9.5 超连续白光
7:S)J~s*O 9.5.1 白光产生简介
|F>'7JJJ 9.5.2 白光产生条件
&eX^ll 9.5.3 白光的色散与色差
l8!n!sC[, 9.6 实验检错
W#<ZaGsq 9.7 其他测量方法
^(yU)k3pu 9.7.1 锁相放大器
sX=_|<[ 9.7.2 门积分平均器
Y3f2RdGl 9.7.3 电荷耦合器件
^G(+sb[t 参考文献
"V7 &@3 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
N%QVkuCbM 10.1 方法简介
qznd'^[ 10.2 数据矩阵的准备
-B#>Jn#F 10.3 奇异值分解的计算
+P
9h%/Yk 10.4 组分的选择方法
*ps")?tlC 10.5 物理模型的建立
v!?>90a 10.6 全局拟合
0SWec7G 参考文献
ais"xm<V 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
\RyW#[( 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
Z6r_T 11.1.1 线性偏振光激发
>I.X]<jI 11.1.2 自然光激发
]1n
=O"vE 11.2 瞬时和稳态各向异性
2UjQ!g` 11.2.1 瞬时各向异性
Gcu?xG{ 11.2.2 稳态各向异性
D7b]
;Nf\ 11.3 各向异性的加和法则
<al/>7z'
O 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
ZZ{:f+=?$ 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
"EC,#$e%ev 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
IG~d7rh" 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
C)`y<O 11.6 转动布朗运动效应
c4n]#((%a 11.6.1 自由转动
N;]"_" 11.6.2 受阻转动
f\gN+4) 11.7 应用
41jx+
0\Z 参考文献
;?0k> 第12章 超快荧光测量技术
E
h>qUa 12.1 超快荧光测量技术简介
~!a~ -:# 12.2 荧光上转换技术
seEG~/U< 12.2.1 相位匹配
8!{F6DG 12.2.2 光谱带宽与群速失配
0SLS;s.GX 12.2.3 荧光上转换实验
Vi1=
E]) 12.3 光克尔门技术
w#M66=je_ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
W-+~r 12.3.2 光克尔荧光技术实验
op|/_I$ 12.4 荧光非共线光参量放大技术
=E''$b?Em 12.4.1 光参量放大基本原理
!r*Ogv[ 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
%-eags~sUC 12.4.3 数据采集系统
Fv"jKZPgzz 12.4.4 荧光收集系统
'm,3znX!c 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
>|22%YVX 12.5.1 影响光谱增益的因素
\d#|n u 12.5.2 理论与实验的对比
{
'Db 12.5.3 光谱失真的解决方法
+
\AiUY 参考文献
1FiFP5 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
2pEr
s|r 13.1 飞秒激光脉冲
o3~ecJ?k 13.1.1 激光脉冲的数学表示
L^zF@n^5A 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
Una7O] 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
hWujio/h 13.1.4 载波位相
@] `_+\y 13.1.5 相速和群速
3-5X^!C 13.1.6 波前及波前倾斜
xi2!__ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
OZ6gu$
n* 13.2.1 自相关方法
6Tn.56 X 13.2.2 频率分辨光学开关方法
Ht Z3n"2 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
D> |R.{ 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
-~-BQ!!( 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
k_ ;+z 13.3.2 波前倾斜测量
X>`e(1`_O 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
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