《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。
r g$2)z1 《超快激光光谱原理与技术基础》可作为从事时间分辨光谱研究科技人员的参考书,尤其适合进入该领域的研究生。书中对光谱学一些基本概念的阐述及
光学实验技能的介绍也适合本科高年级学生。
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?$#,h30 )Q%hd |R 目录
71# ipZ 第1章 时间分辨光谱技术导论
DVWqrK}q 1.1 时间分辨光谱概述
*uq}jlD`! 1.1.1 时间分辨简介
@m=xCg.Z 1.1.2 飞秒化学
}H4Z726 1.2 量子波包
viJK%^U=- 1.2.1 量子力学波包
/T_ G9zc 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
/M1 / 1.2.3 波包再现结构
'!%Zf;Fjr 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
x(Us
O} 1.2.5 波包的产生
}RvP*i 1.2.6 波包运动的实验测量方法
C&QT-| 1.2.7 波包测量实例分析
8JU9Qb]L'I 1.3 密度矩阵表示
[;F%6MPK^ 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
=V@5W[bV 1.3.2 密度算符与密度矩阵
-$[o:dLO 1.3.3 纯态和混合态
i.e1?Zk1 1.3.4 混合态的密度矩阵
jd]YKaI 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
-Pr1r 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
[JY 1| N 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
; SS/bS| 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
fgW>U*.ar 参考文献
H.HXwN/x 第2章 分子光谱学基础
_U"9#< 2.1 光谱的量子本性
2)A% 'Akf 2.1.1 一维谐振子的波函数
1$*ZN4 2.1.2 角动量的量子化特征
/8(\AuDT 2.2 轨道与电子态
5)rMoYn25 2.2.1 原子轨道与电子态
12yr_ 2.2.2 分子轨道与电子组态
'TF5CNX 2.3 分子对称性与分子点群
)\bA'LuFy 2.4 电子跃迁与光谱
#]iSh(|8 2.4.1 分子的光吸收
?J<V-,i 2.4.2 跃迁矩
cF[L6{Oe 2.5 光谱跃迁选择定则
)NoNgU\7! 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
7$l! f 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
8<Y*@1*j 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
6,707h 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
_dgS @n;6 2.6 激发态性质
JFyw,p&xB 2.6.1 激发态表示方法
%q~YJ*\ 2.6.2 激发态寿命
5u<F0$qHc 2.6.3 激发态能量
t4RI%m\ 2.6.4 溶剂效应
H} R/_5g 2.6.5 无辐射跃迁过程
^Lx(if
WJ 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
`FjU2
O 参考文献
k_E
Jg;( 第3章 飞秒激光技术
{xFgPtCM 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
g9A8b(>F&@ 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
P;V$%r`yD 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
< )dqv0= 3.2.2 克尔透镜锁模原理
U.fLuKt 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
*?2aIz" 3.2.4 激光器锁模运转特性
y h
3.2.5 色散与色散补偿
m~[4eH, 3.3 啁啾脉冲放大器
/E/Z0<l7 3.3.1 展宽器与压缩器
UP18?uM 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
rjFIK`_w 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
+[JvpDv% 3.4 非线性光学频率变换
k$kOp *X 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
A&d67,&B 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
&tNnW 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
lo1<t<w` 3.4.4 频率变换装置实例介绍
xppl6v( 参考文献
<sALA~p|0 第4章 非线性光谱学基础
=RA8^wI 4.1 密度算符
@O!BQ^'hk# 4.1.1 纯态的密度算符
|XDbf3^6 4.1.2 密度算符的时间演化
Bb,l.w 4.1.3 统计平均的密度算符
pk%%}tP< 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
u<VR;p:y 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
#2/2Xv 4.1.6 退位相
FZt a 4.1.7 各种表示的层级结构
G^G= .9O 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
-`I&hzl6E 4.2 微扰展开
o9<)rUy 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
` XvuyH 4.2.2 时间演化算符
5f~49(v] 4.2.3 相互作用表象
=t/"&[r 4.2.4 备注:Heisenberg表象
LpQ=Y]{j 4.2.5 波函数的微扰展开
wWVLwp4- 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
vKcZgIR 4.2.7 非线性光学简介
^=COgO]e 4.2.8 非线性极化强度
F*}.0SQ 4.3 双边Feynman图
lU`} 4.3.1 Liouville路径
&>@ 4.3.2 时序和准冲击极限
R{3?`x!fY 4.3.3 旋转波近似
Smt&/~7D% 4.3.4 相位匹配
?tA<:.<vtY 参考文献
Y"n$d0% 第5章 非线性光谱学原理及其应用
LLMom. 5.1 非线性光谱学
r1jsw j%7 5.1.1 线性光谱学
z]twh&^1L 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
wNfWHaH" m 5.1.3 量子拍光谱学
fn~Jc~[G| 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
{:63% j 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
tL#]G?0d 5.2.1 线性响应
`y^tCJ2u* 5.2.2 非线性响应
N!{waPbPi 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
6T qs6* 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
DjMhI_Yu 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
J7RO*.O&Iq 5.3.2 Brown振子模型
oMUyP~1 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
<`f~Z|/-_( 5.4.1 单跃迁的二维光谱
)B!64'|M 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
,rU>)X 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
7 {n>0@_ 参考文献
RT~6 #Caf 第6章 二维红外光谱
(6Y.|u]bq 6.1 简介
,&q
Q[i 6.1.1 二维红外光谱定义
A.v'ws+VDP 6.1.2 二维红外光谱的用途
OgOs9=cE{ 6.2 二维红外光谱原理
ru 5T0w";V 6.3 二维红外光谱实验
evLZ<| 6.3.1 飞秒红外激光
光源 KE_GC ;bQ 6.3.2 二维红外光谱仪
J ;|i6q q 6.3.3 二维红外光谱图
ju8DmC5 6.4 二维红外光谱的应用
ds#om2) 6.4.1 快速动态变化
U9/>}Ni%3G 6.4.2 分子结构
{ch+G~oS 6.4.3 分子间相互作用
H6vO}pq)r 6.5 展望
9R1S20O 参考文献
?O| CY 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 EQvZ(-_;4 7.1 二维光谱原理
t*Xo@KA 7.2 二维可见光谱实验装置
m35$4 7.3 数据采集及计算
s6YnNJ,SK 7.4 理论
)/Mk\``j 7.5 实验结果与讨论
'Cp]Q@]\ 7.5.1 实验
+FGw)>g8'm 7.5.2 理论模拟
s~)I1G 7.6 二维电子光谱应用举例
\Q~HL_fy|Y 附:三能级系统的三阶响应函数
z7PmyU
> 参考文献
3yXSv1 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
DQ{"6- 8.1 背景介绍
ro8c-[V 8.2 一维傅里叶变换谱
GX@=b6#- 8.3 自由感应衰减
bPL.8hX
8.4 非线性响应
<AN=@`+ 8.5 信号辐射和传播
4*Y`Pn@ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
X[;-SXq 8.7 二维傅里叶变换谱
O,Sqh$6U 参考文献
w dpd` 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
~1g)4g~ 9.1 简介
q Xj]O3
mm 9.2 实验光路
'X(Sn3 9.3 数据采集与计算
4^uwZ: 9.3.1 瞬态光谱动力学
`}o{o 9.3.2 数据采集
bH1MDBb2 9.3.3 采集程序
EA=EcUf' 9.4 超快实验光路调节技巧
rWS],q=c 9.4.1 双镜法调节光路
8oxYgj&~X 9.4.2 光程设定
{@*l ,[,5- 9.4.3 延迟线
ZBxV&