《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。
$Sgq7 《超快激光光谱原理与技术基础》可作为从事时间分辨光谱研究科技人员的参考书,尤其适合进入该领域的研究生。书中对光谱学一些基本概念的阐述及
光学实验技能的介绍也适合本科高年级学生。
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GJ\bZ"vDo 8b"vXNB.f
)i"52! ly`\TnC 目录
O/.8;.d;4Y 第1章 时间分辨光谱技术导论
kq*IC&y 1.1 时间分辨光谱概述
soOfk!b 1.1.1 时间分辨简介
.U#oN_D 1.1.2 飞秒化学
Tmk'rOg5 1.2 量子波包
*P\OP'o_ 1.2.1 量子力学波包
emHaZhh 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
0DaKd<Scv 1.2.3 波包再现结构
0.wNa~_G| 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
CG
,H 1.2.5 波包的产生
rRXF@ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
vt#&YXu{A 1.2.7 波包测量实例分析
=d$m@rc0r 1.3 密度矩阵表示
W[LQ$uj 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
&`}d;r|yn1 1.3.2 密度算符与密度矩阵
C:_-F3|]cJ 1.3.3 纯态和混合态
19bqz ) 1.3.4 混合态的密度矩阵
#Cb~-2:+7 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
Lh-+i 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
Wb5n> * 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
:j[= 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
VVe^s|~Z 参考文献
g*WY kv 第2章 分子光谱学基础
'#Q\p6G&_ 2.1 光谱的量子本性
5 Nt9'" 2.1.1 一维谐振子的波函数
To;r#h 2.1.2 角动量的量子化特征
/tJ%gF 2.2 轨道与电子态
/ &em%/ 2.2.1 原子轨道与电子态
Z*Fn2I4 2.2.2 分子轨道与电子组态
>CYz6G j 2.3 分子对称性与分子点群
geNvp0 2.4 电子跃迁与光谱
*iUR1V Y 2.4.1 分子的光吸收
_z@_.%P\ 2.4.2 跃迁矩
gWl49'S>+ 2.5 光谱跃迁选择定则
$ VeQvm* 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
h$d`Jmaq 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
2E.D0E Cu 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
+vYVx<uTQ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
@Ll^ze&HI 2.6 激发态性质
s,j=Kym% 2.6.1 激发态表示方法
g{Hb3id9 2.6.2 激发态寿命
zC rM~ 2.6.3 激发态能量
~Efi|A/ 2.6.4 溶剂效应
SQ`KR'E 2.6.5 无辐射跃迁过程
nc?Oj
B 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
yG<Q t+D 参考文献
)gG_K$08? 第3章 飞秒激光技术
={I(i6 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
HHZrovA# 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
Aj+0R?9tG 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
ei
@$_w*TH 3.2.2 克尔透镜锁模原理
+L
pMNnl6 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
/<\do 1 3.2.4 激光器锁模运转特性
+2m\Sv V 3.2.5 色散与色散补偿
zrV~7$HL 3.3 啁啾脉冲放大器
(kJ"M4*<F' 3.3.1 展宽器与压缩器
4Z/]7Ie 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
=BBqK=W.d 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
m$bNQ7 3.4 非线性光学频率变换
?e hUGvV2 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
0T:ZWRjH 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
(Zu8WyT2 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
cC$E"m 3.4.4 频率变换装置实例介绍
<< aAYkx< 参考文献
k&o1z'<C 第4章 非线性光谱学基础
9]|G-cyt 4.1 密度算符
+|Mi lwr 4.1.1 纯态的密度算符
$u{ 8wF/) 4.1.2 密度算符的时间演化
#.<(/D+ 4.1.3 统计平均的密度算符
ig?Tj4kD 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
Gl5W4gW;& 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
88+J(^y> 4.1.6 退位相
(L"G,l 4.1.7 各种表示的层级结构
sX]ru^F3 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
Q".AmHn
4.2 微扰展开
Mh5 =]O+ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
#zKF/H|_R 4.2.2 时间演化算符
oHx =Cg; 4.2.3 相互作用表象
^4tz*i 4.2.4 备注:Heisenberg表象
K[i|OZWu 4.2.5 波函数的微扰展开
Z"a]AsG/Q# 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
H_7X%TvXb 4.2.7 非线性光学简介
S.NLxb/ 4.2.8 非线性极化强度
.8Gmy07 4.3 双边Feynman图
\"mLLnK?
4.3.1 Liouville路径
!J+< M~o} 4.3.2 时序和准冲击极限
~f]I0FK 4.3.3 旋转波近似
mYqRN1% 4.3.4 相位匹配
3,{tGNl| 参考文献
q/t~`pH3 第5章 非线性光谱学原理及其应用
G1:2MPH 5.1 非线性光谱学
VTxLBFK; 5.1.1 线性光谱学
RLX?3u& 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
.\b# 0w 5.1.3 量子拍光谱学
LxxFosi8 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
X&({`Uw<K 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
`xd{0EvF 5.2.1 线性响应
JheF}/Bx 5.2.2 非线性响应
,a?$F1Z- 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
R(F+Xgje 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
k{j (Gb2sp 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
S t0AV.N1 5.3.2 Brown振子模型
ejC== Fkc 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
K~aIY0=< 5.4.1 单跃迁的二维光谱
I4^}C;p0? 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
6GtXM3qtS 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
C!aK5rqhv 参考文献
&d^u$Y5 第6章 二维红外光谱
]Vgl 6.1 简介
Ga}&% 6.1.1 二维红外光谱定义
aqAWaO 6.1.2 二维红外光谱的用途
]o\y(! 6.2 二维红外光谱原理
JOJ?.H&su 6.3 二维红外光谱实验
#35@YMF 6.3.1 飞秒红外激光
光源 &GH,is 6.3.2 二维红外光谱仪
P(&9S` I 6.3.3 二维红外光谱图
o`]u& 6.4 二维红外光谱的应用
FGG7;0( 6.4.1 快速动态变化
y!?l;xMS 6.4.2 分子结构
E>3fk 6.4.3 分子间相互作用
1f^4J~{ 6.5 展望
$zuemjW3p 参考文献
wIT}>8o 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 fUgI*V 7.1 二维光谱原理
#D&]5"0cX 7.2 二维可见光谱实验装置
xl~%hwBd 7.3 数据采集及计算
;n,@[v 7.4 理论
9@."Y>1G 7.5 实验结果与讨论
DIurFDQSS 7.5.1 实验
uM9[ 7.5.2 理论模拟
|_J[n!~f7 7.6 二维电子光谱应用举例
v"&Fj 附:三能级系统的三阶响应函数
:LwNOuavN 参考文献
51k^?5cO 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
BI,j/SRK 8.1 背景介绍
.Z"p'v 8.2 一维傅里叶变换谱
yprf
`D> 8.3 自由感应衰减
EK6fd#J?1 8.4 非线性响应
d8? }69:h 8.5 信号辐射和传播
,S i23S\ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
{D
jz']
8.7 二维傅里叶变换谱
o(I[_oUy\ 参考文献
@P^8?!i+ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
@]H:=Q'gj 9.1 简介
tGs=08` 9.2 实验光路
8U07]=Bt< 9.3 数据采集与计算
D$RQD{* 9.3.1 瞬态光谱动力学
@,63% 9.3.2 数据采集
D+.h*{gD 9.3.3 采集程序
U>z8gdzu 9.4 超快实验光路调节技巧
"s]c79t 9.4.1 双镜法调节光路
rI5)w_E? 9.4.2 光程设定
z6K"}C% 9.4.3 延迟线
1YA_`_@w 9.4.4 重合的调节
8S>T1st 9.4.5 光楔的使用
Gv!*
Qk4 9.4.6 偏振调节
K bY5
qou 9.4.7 翻转镜的使用
i`^`^Ka 9.5 超连续白光
#qk A*WP 9.5.1 白光产生简介
(N U*PQY6 9.5.2 白光产生条件
$^Dx4:k<2 9.5.3 白光的色散与色差
c8sY#I 9.6 实验检错
8}0W_C U, 9.7 其他测量方法
{iqH 27\E 9.7.1 锁相放大器
;2vHdN 9.7.2 门积分平均器
vnXa4\Vdy 9.7.3 电荷耦合器件
>Rw[ x 参考文献
kne{Tp 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
dFF [2 10.1 方法简介
h'x|yy]@3 10.2 数据矩阵的准备
P+sxlf:0 10.3 奇异值分解的计算
+'H_sMmi{ 10.4 组分的选择方法
ldo7}<s 10.5 物理模型的建立
H[guJ)4#@ 10.6 全局拟合
A+T!DnVof 参考文献
N9D<wAK##) 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
<a |$Bl 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
kL,{H~iq; 11.1.1 线性偏振光激发
bmotR8d 11.1.2 自然光激发
|2\6X's 11.2 瞬时和稳态各向异性
'w`:p{E 11.2.1 瞬时各向异性
Gw*n,*pz 11.2.2 稳态各向异性
DKCPi 0 11.3 各向异性的加和法则
gRuNC=sR 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
&,xN$ 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
D L_{q6ZK 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
5tg 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
9cAb\5c| 11.6 转动布朗运动效应
%_wX9ZT 11.6.1 自由转动
5B!l6ST 11.6.2 受阻转动
\iAkF`OC 11.7 应用
,V3P.ni] 参考文献
^0R.U+?+ 第12章 超快荧光测量技术
=yiRB? 12.1 超快荧光测量技术简介
*doK$wYP 12.2 荧光上转换技术
>C~-*M9 12.2.1 相位匹配
K*Zf^g
m 12.2.2 光谱带宽与群速失配
w} *;^n 12.2.3 荧光上转换实验
+$_W4lf|E2 12.3 光克尔门技术
*ta
``q 12.3.1 光克尔荧光技术原理
pGz-5afL 12.3.2 光克尔荧光技术实验
+?n81|7` 12.4 荧光非共线光参量放大技术
Lc6Wj'G
G 12.4.1 光参量放大基本原理
zCT Wi 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
IMjnj|Fj 12.4.3 数据采集系统
p5c^dC{ 12.4.4 荧光收集系统
<Brq7:n| 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
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