《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。
\W TKw x 《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。
v!ai_d^ ko[d axUB psmDGSm,& 市场价:¥ 128.00
6Y\TVRR 价格:¥ 102.40 此商品可以享受免费送货
_+aR|AEC hGrX,.zj
v'?o#_La+ #"!ga)a%L 目录
d7r!<u&/ 第1章 时间分辨光谱技术导论
WvJ:yUb2 1.1 时间分辨光谱概述
oVZzvK(zR 1.1.1 时间分辨简介
wE=I3E % 1.1.2 飞秒化学
L-}Uj^yF 1.2 量子波包
[o(!/38"@= 1.2.1 量子力学波包
^&mrY[;S 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
fgj$
u 1.2.3 波包再现结构
tw<Oy^i 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
ulW>8bW& 1.2.5 波包的产生
Pf%I6bVN9 1.2.6 波包运动的实验测量方法
ke;=Vg| 1.2.7 波包测量实例分析
n.'Ps+G( 1.3 密度矩阵表示
L"dN
$ A 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
T{^mh(3/" 1.3.2 密度算符与密度矩阵
B[7,Hy,R 1.3.3 纯态和混合态
"62g!e}!c 1.3.4 混合态的密度矩阵
nIlTzrf6 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
YuVlD/ 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
:/5GHfyj 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
ic!% } S? 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
}AB_i'C0 参考文献
LprGsqr: 第2章 分子光谱学基础
J!~kqNI 2.1 光谱的量子本性
1QD49) 2.1.1 一维谐振子的波函数
=X5w=(& 2.1.2 角动量的量子化特征
LVdR,'lS 2.2 轨道与电子态
2p;I<C:Eo 2.2.1 原子轨道与电子态
A_E2v{*n 2.2.2 分子轨道与电子组态
1twpOZ> 2.3 分子对称性与分子点群
sxRKWM@4 2.4 电子跃迁与光谱
ackeq# 2.4.1 分子的光吸收
Z}vDP^rf 2.4.2 跃迁矩
cU ?F D 2.5 光谱跃迁选择定则
UNiK6h_% 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
]v>[r?X#V 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
pi#a!Quf\ 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
Z+6WG 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
d6[' [dG 2.6 激发态性质
j-**\.4a~ 2.6.1 激发态表示方法
3ww\Z8UeK 2.6.2 激发态寿命
S~fP$L5 2.6.3 激发态能量
m(9I+` 2.6.4 溶剂效应
^;s/4 2.6.5 无辐射跃迁过程
l8+)Xk> 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
rf]z5; 参考文献
JtMl/h 第3章 飞秒激光技术
"PN4{"`V 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
Qt>kythi 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
5+oY c- 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
$")Gd@aR 3.2.2 克尔透镜锁模原理
q&9]4j 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
lo6upirZX 3.2.4 激光器锁模运转特性
i!UT = 3.2.5 色散与色散补偿
W"vkmk 3.3 啁啾脉冲放大器
( Ly^+Hjg 3.3.1 展宽器与压缩器
pYAKA1F 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
Rm)hgmZ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
)jUPMIo 3.4 非线性光学频率变换
1oiSmW\ 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
gk?H@b* 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
X|!@%wuGC 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
w<h8`K`3 3.4.4 频率变换装置实例介绍
~J~R.r/ 参考文献
ZQ`4'|" 第4章 非线性光谱学基础
z(.,BB[ 4.1 密度算符
<zTz/Hk` 4.1.1 纯态的密度算符
MxX)&327 4.1.2 密度算符的时间演化
toD!RE 4.1.3 统计平均的密度算符
~}ifwm'7 a 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
PcZ<JJ16F$ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
bw/mF5AsW 4.1.6 退位相
\/SOpC 4.1.7 各种表示的层级结构
Yuf+d-% 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
.9z}S=ZK 4.2 微扰展开
tzgaHN 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
9mXmghoCO 4.2.2 时间演化算符
<1lB[:@%U 4.2.3 相互作用表象
m*iSW]& 4.2.4 备注:Heisenberg表象
u^^jt(j 4.2.5 波函数的微扰展开
rc>}3?o 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
Z<AZO ^ 4.2.7 非线性光学简介
]lyQ*gM 4.2.8 非线性极化强度
!@P{s'<: 4.3 双边Feynman图
>b0Bvx- 4.3.1 Liouville路径
+.^pAz U}R 4.3.2 时序和准冲击极限
B+R|fQ 4.3.3 旋转波近似
RZq_}-P,.c 4.3.4 相位匹配
Oi~Dio_? 参考文献
M
e:l)8+ 第5章 非线性光谱学原理及其应用
QALr 5.1 非线性光谱学
T 8]*bw 5.1.1 线性光谱学
D8E^[w! 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
&Y9%Y/Y 5.1.3 量子拍光谱学
#fx"tx6 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
Ywt9^M|z; 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
doX`NbA 5.2.1 线性响应
GeB-4img 5.2.2 非线性响应
_*sd# 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
yD!GgnW 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
/?Y4C)G 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
ZRwN #?x 5.3.2 Brown振子模型
0%HAa|L,, 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
#a|r
^%D 5.4.1 单跃迁的二维光谱
'ju_l)(R 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
Unt]=S3u 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
m@D :t5 参考文献
g~9rt_OV 第6章 二维红外光谱
DW7Jk"\GH 6.1 简介
1_9Ka
V 6.1.1 二维红外光谱定义
cR55,DR,#W 6.1.2 二维红外光谱的用途
5BLBcw\; 6.2 二维红外光谱原理
Y83mH} 9.6 实验检错
a72L%oJ 9.7 其他测量方法
;_=dB[M 9.7.1 锁相放大器
7$"5qJ{ s 9.7.2 门积分平均器
ZNDjk 9.7.3 电荷耦合器件
jnFN{(VH 参考文献
G{a_\'7 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
PL3oV<\4s> 10.1 方法简介
'|&?$g(\h 10.2 数据矩阵的准备
B6!ni@$M8X 10.3 奇异值分解的计算
{Sc*AE&Y 10.4 组分的选择方法
dA(+02U/. 10.5 物理模型的建立
%=vU
Z4 10.6 全局拟合
]==S?_.B3n 参考文献
O&dh< 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
> IZ$ .- 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
O%} hNTS" 11.1.1 线性偏振光激发
xu'b@G}12 11.1.2 自然光激发
ZYTBc#f 11.2 瞬时和稳态各向异性
Ui"3'OU' 11.2.1 瞬时各向异性
BGO
pUy 11.2.2 稳态各向异性
"@jYZm8 11.3 各向异性的加和法则
? y[i6yN9 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
Z,,q mwd 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
RAxp2uif 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
ipRH.1= 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
*Oh]I|? 11.6 转动布朗运动效应
z&.F YGq} 11.6.1 自由转动
lBG"COu 11.6.2 受阻转动
,@8*c0Y~<! 11.7 应用
e{ZS"e`! 参考文献
`] Zil8n 第12章 超快荧光测量技术
4tp} 12.1 超快荧光测量技术简介
94[8~_{fG 12.2 荧光上转换技术
Uee$5a>( 12.2.1 相位匹配
19\
V@d^ 12.2.2 光谱带宽与群速失配
mbIHzzW> 12.2.3 荧光上转换实验
MeO2 cy!5q 12.3 光克尔门技术
WG5)-;>q| 12.3.1 光克尔荧光技术原理
B(R$5Xp 12.3.2 光克尔荧光技术实验
05YsLNh 12.4 荧光非共线光参量放大技术
eqU y> 12.4.1 光参量放大基本原理
9H
cxL 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
!<0 `c 12.4.3 数据采集系统
cB 1NN< 12.4.4 荧光收集系统
QM=Y}
12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
[85tZr] 12.5.1 影响光谱增益的因素
R& HkWe 12.5.2 理论与实验的对比
,mE}#cyY 12.5.3 光谱失真的解决方法
wQOIUvd 参考文献
rJCu6 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
VO,F[E~_ 13.1 飞秒激光脉冲
=n_>7@9l 13.1.1 激光脉冲的数学表示
Rw`64 L_ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
4FJA+ 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
3'tq`t:SQ 13.1.4 载波位相
7@ !3.u1B 13.1.5 相速和群速
]l=iKl 13.1.6 波前及波前倾斜
4{ED~w| 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
4{D^ 4G 13.2.1 自相关方法
ua%j}%G( 13.2.2 频率分辨光学开关方法
r]bG,?| 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
7n'Ww=ttI 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
FND+Ok& 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
o?wEX% 13.3.2 波前倾斜测量
Vx=tP.BO] 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
T2ZN=)xZ1 参考文献
<e$%m(] 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
E*#5OT 14.1 引言
a )M3t 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
?s9f}> 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
dPF*G$ 14.3.1 高压气体拉曼频移池
?p &Xf>K 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
f.ws\^v% 14.4 红外探测光源
'6f)^DYA'? 14.4.1 一氧化碳激光器
J!5&Nc 14.4.2 红外单色仪定标
8MBvp* 14.5 信号探测及数据采集系统
|DXi~ 14.6 数据采集系统的改进
tx}=c5 14.7 温度定标
~4`3p=$ 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
D#d
\1g 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
SM[VHNr,- 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
o65I(` 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
?q}:ojrs1 参考文献
K5(:0Q.5y 第15章 噪声与微弱信号测量
Qa,$_,E 15.1 信噪比
p 8lm1; 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
y:R+; 91 15.3 随机噪声
e+wINW 15.3.1 随机噪声的正态分布
(*V:{_r 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
?2Sm
f 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
4siq 15.3.4 等效噪声带宽
o(oD8Ni 15.4 电子仪器的固有噪声
8 >!-|VSn 15.4.1 热噪声
!~ZAm3GwL 15.4.2 温漂的影响
OT}P0
~4s 15.4.3 散粒噪声
.N Z 15.4.4 接触噪声
UkM#uKr: 15.4.5 放大器级联时的噪声
fWl #CI\] 15.5 外部干扰噪声及其抑制
]oyWJ#8 15.5.1 外部干扰的途径
[g$IN/o% 15.5.2 传导干扰的抑制
;Bne=vjQp 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
o:lMRP~ 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
7$Pf 15.6 相敏检测技术
saVX2j6Y 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
T&]IPOH9 参考文献
UMlvu?u2p1 第16章 接口及计算机控制简介
SBamgc 16.1 常用仪器通信接口
w,;ox2 16.1.1 串行接口
5ih5=qX 16.1.2 并行接口
QTjnXg?Ri 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
X-cP'" 16.1.4 Ethernet接口
=wFl(Q6J 16.1.5 USB接口
So}pA2[0 16.2 常用仪器控制编程
软件 TZa LB}4 16.2.1 Visual C
LBnlaH. 16.2.2 Visual Basic
@{@)gE 16.2.3 LabVIEW
H.)J?3 16.3 常用接口编程示例
82yfPQ&UI 16.3.1 Visual Basic串口编程
92 1s'" 16.3.2 Visual Basic并口编程
*I`Eb7
^ 16.3.3 LabVIEW串口编程
gyOAvx 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
R{{?wr6b$ 参考文献