《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。
AI^AK0.L 《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。
F9m 2C'U $Q`yNEc _9Dn\=g 市场价:¥ 128.00
^G|w8t+^ 价格:¥ 102.40 此商品可以享受免费送货
m+D2hK* nu4Pc
=gMaaGg p, Qq`3S> 目录
92P,:2`a 第1章 时间分辨光谱技术导论
9l]UE0yTL/ 1.1 时间分辨光谱概述
(,- 5(fW 1.1.1 时间分辨简介
R7E]*:0} 1.1.2 飞秒化学
c0!Te'? 1.2 量子波包
q*HAIw[<y 1.2.1 量子力学波包
paq8L{R 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
RE ![O 1.2.3 波包再现结构
3gxf~$)? 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
w;N{>)hv 1.2.5 波包的产生
Tjd&^m 1.2.6 波包运动的实验测量方法
9>A-$a4R> 1.2.7 波包测量实例分析
&GXtdO>;Zv 1.3 密度矩阵表示
)HJK '@ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
EHH|4;P6 1.3.2 密度算符与密度矩阵
|RHO+J 1.3.3 纯态和混合态
=1gDjF9| 1.3.4 混合态的密度矩阵
20
jrv'f 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
Am2*- 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
L\QQjI{ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
k)$iK2I 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
euRCBzc 参考文献
mBw2 第2章 分子光谱学基础
yQu vW$ 2.1 光谱的量子本性
NJ
>I%u* 2.1.1 一维谐振子的波函数
bcq@N 2.1.2 角动量的量子化特征
o8w-$
Qb 2.2 轨道与电子态
1t0bUf;(M 2.2.1 原子轨道与电子态
re7!p(W?, 2.2.2 分子轨道与电子组态
V[#6yMU @ 2.3 分子对称性与分子点群
Vil@?Y" 2.4 电子跃迁与光谱
YH6snC$u 2.4.1 分子的光吸收
5/Ydv
RB67 2.4.2 跃迁矩
|!$ Q<-]f 2.5 光谱跃迁选择定则
,)Yao;Cvd 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
eA`]KalH 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
]MC/t5vC u 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
V%i<;C 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
\V._Z>] 2.6 激发态性质
-Bl/4p 2.6.1 激发态表示方法
'*8 2.6.2 激发态寿命
jIKBgsiF/ 2.6.3 激发态能量
HkW/G[7x& 2.6.4 溶剂效应
G"}qV%"6" 2.6.5 无辐射跃迁过程
_Mlhumt 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
5r'=O2AZX 参考文献
aLV~|$:2 第3章 飞秒激光技术
w(aUEWYL 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
*hV4[= 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
HTxB=Q| 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
#X4LLS]VV 3.2.2 克尔透镜锁模原理
oz Vpfs 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
7}gA0fP9 3.2.4 激光器锁模运转特性
55LgBD 3.2.5 色散与色散补偿
X
d!Cp 3.3 啁啾脉冲放大器
baqn7k" 3.3.1 展宽器与压缩器
IoQr+:_R 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
Z&TD+fT< 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
/#29Y^Z)= 3.4 非线性光学频率变换
A8J?A#R*{q 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
'zE:
fLo 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
EH(tUwY%{ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
<|otZJ'2r 3.4.4 频率变换装置实例介绍
XnD0eua# 参考文献
nZe\5` 第4章 非线性光谱学基础
C:Vv!u 4.1 密度算符
SF0Jb"kS 4.1.1 纯态的密度算符
x 96}#0' 4.1.2 密度算符的时间演化
xOhRTxic 4.1.3 统计平均的密度算符
0"hiCGm' 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
6ezcS}:+ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
OthG7+eF 4.1.6 退位相
dZF8R 4.1.7 各种表示的层级结构
Yi[4DfA 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
NOV.Bs{
yL 4.2 微扰展开
"=FIFf 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
+5#x6[ 4.2.2 时间演化算符
}&mj.hGv 4.2.3 相互作用表象
wI*Y{J 4.2.4 备注:Heisenberg表象
t`uc3ta"9 4.2.5 波函数的微扰展开
(yfXMp,x 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
Vfb<o"BQk 4.2.7 非线性光学简介
fD0{ 5 4.2.8 非线性极化强度
'\@WN]
4.3 双边Feynman图
OqtQA#uL 4.3.1 Liouville路径
0Qt~K#mr/ 4.3.2 时序和准冲击极限
y`({ .L 4.3.3 旋转波近似
T=.-Cl1A 4.3.4 相位匹配
ATo}FL 2 参考文献
$%B5$+ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
6I"C~&dt 5.1 非线性光谱学
r-*l1([eW 5.1.1 线性光谱学
|"_ )zQ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
)x)gHY8; 5.1.3 量子拍光谱学
@Zj&`/ 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
CNq[4T'~A 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
KA?v.s 5.2.1 线性响应
!h?=Wv
==] 5.2.2 非线性响应
Q~8y4=|#CY 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
TKd6MZhT 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
_nP)uU$ 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
{b[tA,
> 5.3.2 Brown振子模型
<vL}l: r 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
ghX:"vV{n 5.4.1 单跃迁的二维光谱
vABXXB 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
3Qa?\C&4 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
Xh`" 参考文献
URLk9PI 第6章 二维红外光谱
/ xs9.w8- 6.1 简介
`wf|u M 6.1.1 二维红外光谱定义
(V8?,G > 6.1.2 二维红外光谱的用途
.5]{M\aA 6.2 二维红外光谱原理
y^SyhG,V[ 6.3 二维红外光谱实验
(ZS/@He 6.3.1 飞秒红外激光
光源 3h LqAj 6.3.2 二维红外光谱仪
V+.Q0$~F5 6.3.3 二维红外光谱图
;sCU[4 6.4 二维红外光谱的应用
]r!QmWw~V 6.4.1 快速动态变化
g[AA,@p+ 6.4.2 分子结构
zPHy2H$28 6.4.3 分子间相互作用
vn ``0!FX 6.5 展望
JS PW>W" 参考文献
0lBat_<8 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 M.S
s:ttj 7.1 二维光谱原理
ETe- 7.2 二维可见光谱实验装置
tq0;^L 7.3 数据采集及计算
lYP~3wp99 7.4 理论
[t$4Tdd 7.5 实验结果与讨论
[1Uz_HY["3 7.5.1 实验
BD4`eiu" 7.5.2 理论模拟
V!W1fb7V 7.6 二维电子光谱应用举例
rtus`A5p 附:三能级系统的三阶响应函数
_=?2 3 参考文献
W~<m[#:6C 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
v~f'K3fLp 8.1 背景介绍
5=Suj*s{D# 8.2 一维傅里叶变换谱
KI`11lJW~ 8.3 自由感应衰减
SD^E7W$? 8.4 非线性响应
F(;jM( 8.5 信号辐射和传播
l1|~ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
#cO+ <1 8.7 二维傅里叶变换谱
/z#F,NB 参考文献
ld95[cTP 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
mbGcDG[HQ 9.1 简介
TOrMXcn!/ 9.2 实验光路
_F^$aZt?e 9.3 数据采集与计算
McP~}"!^ 9.3.1 瞬态光谱动力学
Li]k7w?H 9.3.2 数据采集
6< >SHw 9.3.3 采集程序
^&-a/'D$, 9.4 超快实验光路调节技巧
>J@egIKzP 9.4.1 双镜法调节光路
@+:4J_N 9.4.2 光程设定
%<AS?Ry 9.4.3 延迟线
|Q5+l.% 9.4.4 重合的调节
WcU@~05b 9.4.5 光楔的使用
>T QZk4$ 9.4.6 偏振调节
rd">JEK;; 9.4.7 翻转镜的使用
yhwy>12,K 9.5 超连续白光
v&r=-}z2! 9.5.1 白光产生简介
`.[ 8$ 9.5.2 白光产生条件
$WR? 9.5.3 白光的色散与色差
=LK}9ViH 9.6 实验检错
5j`v`[B; 9.7 其他测量方法
{"jd_b& 9.7.1 锁相放大器
<wa(xDBw 9.7.2 门积分平均器
[IMQIX 9.7.3 电荷耦合器件
R^6Zafp 参考文献
~z`/9; 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
+9C;<f 10.1 方法简介
CL1
oAk 10.2 数据矩阵的准备
y1#O%=g 10.3 奇异值分解的计算
]L8q 10.4 组分的选择方法
.it2NS 10.5 物理模型的建立
{_(+>v"eJ 10.6 全局拟合
vK:QX$b 参考文献
:3 y_mf> 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
3nrqo<X 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
FT(iX`YQ 11.1.1 线性偏振光激发
x2m]Us@LIU 11.1.2 自然光激发
p[-{]! 11.2 瞬时和稳态各向异性
3q?5OL^$ 11.2.1 瞬时各向异性
>XnO&hW 11.2.2 稳态各向异性
ul=7>";=| 11.3 各向异性的加和法则
-dG,*0 > 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
3~<}bee5|q 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
1`QsW&9=b 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
Z2bUs!0 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
?+\E3}: 11.6 转动布朗运动效应
PQ3h\CL1n 11.6.1 自由转动
4.'JLArw 11.6.2 受阻转动
N~| t!G*9 11.7 应用
\8>oJR 6 参考文献
;UpJ=?W 第12章 超快荧光测量技术
HY*\ k# 12.1 超快荧光测量技术简介
<xqba4O 12.2 荧光上转换技术
5(#-)rlGj 12.2.1 相位匹配
7wi%j! 12.2.2 光谱带宽与群速失配
"Yby 12.2.3 荧光上转换实验
8(Fu 12.3 光克尔门技术
,E9d\+j 12.3.1 光克尔荧光技术原理
8&."uEOOU 12.3.2 光克尔荧光技术实验
`pm>' 12.4 荧光非共线光参量放大技术
H;y}-=J+ 12.4.1 光参量放大基本原理
F~R7~ZE 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
GO~k ' 12.4.3 数据采集系统
u(2BQO7 12.4.4 荧光收集系统
_Ex|f5+ 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
M BVOfEMj 12.5.1 影响光谱增益的因素
n| C|& 12.5.2 理论与实验的对比
a:}E& ,&M 12.5.3 光谱失真的解决方法
j3 P$@< 参考文献
9^\hmpP@D 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
z6cYC, 13.1 飞秒激光脉冲
]EN&S Wh 13.1.1 激光脉冲的数学表示
gQ+9xT d 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
0H+c4IW 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
g_M^E-3 13.1.4 载波位相
s#P:6]Ar 13.1.5 相速和群速
-l[jEJS} 13.1.6 波前及波前倾斜
iaRR5D- 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
k{-`]qiK 13.2.1 自相关方法
Z
Xb}R^O- 13.2.2 频率分辨光学开关方法
HsH<m j 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
q~h:<,5 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
8K^f:)Qw 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
fnOIv# 13.3.2 波前倾斜测量
xiCN
qk3 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
*8UYS A~v 参考文献
WjOH/$( 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
Pb4q`! 14.1 引言
t:T?7-XIE 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
4m /TW) 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
O9e.=l 14.3.1 高压气体拉曼频移池
j ug'g 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
L|J~9FM 14.4 红外探测光源
`xIh\q 14.4.1 一氧化碳激光器
>a@>N 14.4.2 红外单色仪定标
m^A]+G#/ 14.5 信号探测及数据采集系统
`
FxtLG,F 14.6 数据采集系统的改进
~p.%.b;~t 14.7 温度定标
0'@u!m? 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
1ktHN: ta 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
v.b5iv 5 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
L#ZLawG 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
Q!]IG;3Sx| 参考文献
1i+FL'' 第15章 噪声与微弱信号测量
WW6yFriuW 15.1 信噪比
[>p6 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
Pgev) rh[ 15.3 随机噪声
}4vjKSV 15.3.1 随机噪声的正态分布
?l9=$' 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
@/(@/*+" 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
O9*p0%ug 15.3.4 等效噪声带宽
Bk@WW#b 15.4 电子仪器的固有噪声
+V1}@6k
: 15.4.1 热噪声
k/bque 15.4.2 温漂的影响
ymkR! 15.4.3 散粒噪声
I.9o`Q[8& 15.4.4 接触噪声
$}4K`Iu 15.4.5 放大器级联时的噪声
`j:M)2:*y 15.5 外部干扰噪声及其抑制
ph#efY`a: 15.5.1 外部干扰的途径
cAibB&`~ 15.5.2 传导干扰的抑制
Cya5*U0= 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
<soj&f+ 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
gQR1$n0 15.6 相敏检测技术
=)*JbwQ
15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
%YCd%lAe, 参考文献
uS-3\$ 第16章 接口及计算机控制简介
hHEPNR[.
16.1 常用仪器通信接口
DB~MYOX~ 16.1.1 串行接口
ls]H6z*q 16.1.2 并行接口
E*^9|Y[ 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
>b43%^yii 16.1.4 Ethernet接口
piuKVU 16.1.5 USB接口
!&JiNn(' 16.2 常用仪器控制编程
软件 R+F,H` 16.2.1 Visual C
3SFg# 16.2.2 Visual Basic
:A#+=O0\z 16.2.3 LabVIEW
Qg> 0G%cXU 16.3 常用接口编程示例
xx0k$Dqt2I 16.3.1 Visual Basic串口编程
cUs L6y 16.3.2 Visual Basic并口编程
s ^3[W0hL 16.3.3 LabVIEW串口编程
]?#
#))RUS 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
JT#7yetk' 参考文献