《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。
/7LAd_P6 《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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,-`A6ehg fjh,e
nxhn|v jUGk=/*]e 目录
* _@t$W 第1章 时间分辨光谱技术导论
p-f"4vH 1.1 时间分辨光谱概述
"1z#6vw5a 1.1.1 时间分辨简介
WY$c^av< 1.1.2 飞秒化学
Jk}Dj0o 1.2 量子波包
|3P dlIbO 1.2.1 量子力学波包
&`I 7aP| 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
]=]fIKd 1.2.3 波包再现结构
U0@Qc}y 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
R
"qt}4m 1.2.5 波包的产生
uWjEyxPv{ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
:rSCoi>K 1.2.7 波包测量实例分析
&F~97F)A) 1.3 密度矩阵表示
kK_9I (7c 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
m8<.TCIQ 1.3.2 密度算符与密度矩阵
,w%hD* 1.3.3 纯态和混合态
$ #bWh 1.3.4 混合态的密度矩阵
M$Ow*!DfP 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
v{;^>"5o 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
~nRbb;M 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
&\e8c
g 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
se*!OiOt 参考文献
EI8KK o * 第2章 分子光谱学基础
l5FKw;=K}: 2.1 光谱的量子本性
%
8P8h%%Z 2.1.1 一维谐振子的波函数
l?O%yf`s 2.1.2 角动量的量子化特征
g_;4@jwTP" 2.2 轨道与电子态
X86r`} 2.2.1 原子轨道与电子态
{xRO.699 2.2.2 分子轨道与电子组态
D]?yGI_ 2.3 分子对称性与分子点群
v,Uu)Z
2.4 电子跃迁与光谱
_<u>?
Qt 2.4.1 分子的光吸收
j2s{rQQ 2.4.2 跃迁矩
&Ivf!Bgm{Z 2.5 光谱跃迁选择定则
*:"p*qV* 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
~n;U5hcB 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
[7Liken 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
WSqo\] 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
ypWhH 2.6 激发态性质
8fA8@O} 2.6.1 激发态表示方法
?/}-&A" 2.6.2 激发态寿命
85vyt/.,k 2.6.3 激发态能量
?X@uR5?{ 2.6.4 溶剂效应
"Bl6)qw 2.6.5 无辐射跃迁过程
=)f5JwZPG 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
4P?R "Lk 参考文献
<lP5}F87 第3章 飞秒激光技术
l0lvca=; 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
+2,EK
3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
q"VC#97` 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
TJUYd9O4[ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
?*:BgaR_ 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
^?S lM 3.2.4 激光器锁模运转特性
n!h952" 3.2.5 色散与色散补偿
r#B{j$Rw
3.3 啁啾脉冲放大器
u-R;rf5%k 3.3.1 展宽器与压缩器
(97&mhs3 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
$GQ{Ai:VwF 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
" nLWvV1 3.4 非线性光学频率变换
l4AXjq2 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
Zb:S
IJ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
+pxtar 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
)j}v3@EM5 3.4.4 频率变换装置实例介绍
Nt~G
{m 参考文献
|?\2F 第4章 非线性光谱学基础
P\&n0C~ 4.1 密度算符
eA-$TSWh 4.1.1 纯态的密度算符
8Ud.}<
Zi 4.1.2 密度算符的时间演化
t: 03 4.1.3 统计平均的密度算符
@=qWwt4~ 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
%Mf3OtPiJW 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
y$+_9VzYB 4.1.6 退位相
Dv}VmC"" 4.1.7 各种表示的层级结构
tS[%C) 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
z'}z4^35, 4.2 微扰展开
3w8v.J8q 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
V3$zlzSm, 4.2.2 时间演化算符
=xr2-K)e 4.2.3 相互作用表象
KSO%89R' 4.2.4 备注:Heisenberg表象
gH/(4h 4.2.5 波函数的微扰展开
RY]jY | E 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
* & : J 4.2.7 非线性光学简介
},,K6*P 4.2.8 非线性极化强度
n!L}4Nmp 4.3 双边Feynman图
R:U!HE8j 4.3.1 Liouville路径
9^@#Ua 4.3.2 时序和准冲击极限
vs{xr*Ft 4.3.3 旋转波近似
4YA1~7R 4.3.4 相位匹配
{i)FDdDGD 参考文献
Thuwme 第5章 非线性光谱学原理及其应用
Ur(< ] 5.1 非线性光谱学
7@Xi*Azd 5.1.1 线性光谱学
@+Anp4%;Y 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
i}~U/.P
5.1.3 量子拍光谱学
><{Lh@{ 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
c. uD% 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
Z@bKYfGM 5.2.1 线性响应
K%YR; )5A 5.2.2 非线性响应
u XVs<im 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
y|(?>\jBl 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
v\-7sgZR 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
07>Iq8<mu 5.3.2 Brown振子模型
nxs'qX(D 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
d+]/0J!c 5.4.1 单跃迁的二维光谱
WB\chb%ej# 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
_^p\
u 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
G`z=qa j 参考文献
s$xm 第6章 二维红外光谱
?{r -z3@ N 6.1 简介
!DXK\,;> 6.1.1 二维红外光谱定义
*C,1x5 6.1.2 二维红外光谱的用途
JxlZ,FF$@ 6.2 二维红外光谱原理
(4IH%Ez){ 6.3 二维红外光谱实验
^@;P -0Sy 6.3.1 飞秒红外激光
光源 Z(BZGO< 6.3.2 二维红外光谱仪
6,(S}x
YDZ 6.3.3 二维红外光谱图
T*rz#O 6.4 二维红外光谱的应用
6o~CX 6.4.1 快速动态变化
#4F0o@Z 6.4.2 分子结构
dyt.(2 6.4.3 分子间相互作用
Q6d>tqW hq 6.5 展望
B+[L/C}=; 参考文献
ML7qrc;Rx 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 66HxwY3a 7.1 二维光谱原理
j!K{1s[.y 7.2 二维可见光谱实验装置
V(F1i%9l g 7.3 数据采集及计算
>uJU25)| 7.4 理论
7%i6zP/a 7.5 实验结果与讨论
?e[]UO 7.5.1 实验
,ZvlKN 7.5.2 理论模拟
Zi.w+V 7.6 二维电子光谱应用举例
Go PK. E$ 附:三能级系统的三阶响应函数
0f"la=6 参考文献
CFG(4IMx 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
tF!-}{c"k 8.1 背景介绍
v+
"9& 8.2 一维傅里叶变换谱
|?ma? 8.3 自由感应衰减
6QNO#!; 8.4 非线性响应
kV$VKag*A 8.5 信号辐射和传播
^o Q^/v~ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
(ljoD[kZ 8.7 二维傅里叶变换谱
zI'c 'X1, 参考文献
c6LPqPcN 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
%RXFgm!{f 9.1 简介
PB!*&T'! 9.2 实验光路
5/i]Jni 9.3 数据采集与计算
j\2q2_f 9.3.1 瞬态光谱动力学
<ugy-vSv 9.3.2 数据采集
n@9R|biO 9.3.3 采集程序
#A^(1 9.4 超快实验光路调节技巧
@O)1Hnm 9.4.1 双镜法调节光路
:jGgX>GG 9.4.2 光程设定
Q&e*[l2M6 9.4.3 延迟线
nh>lDfJV< 9.4.4 重合的调节
ykNPKzW: 9.4.5 光楔的使用
77;|PKE / 9.4.6 偏振调节
;b^"b{ 9.4.7 翻转镜的使用
@!%HEs!# # 9.5 超连续白光
{\ J%i|u 9.5.1 白光产生简介
e%KCcU 9.5.2 白光产生条件
90!67Ap`x 9.5.3 白光的色散与色差
~s>Ud<l%r 9.6 实验检错
3=IY0Q>/( 9.7 其他测量方法
;a`I8F j 9.7.1 锁相放大器
Mgg m~|9) 9.7.2 门积分平均器
\(ju0qFqH 9.7.3 电荷耦合器件
n4/Jx* 参考文献
:xsNn55b 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
SaA-Krn 10.1 方法简介
*w6(nG'M{ 10.2 数据矩阵的准备
Hs(U|BXU 10.3 奇异值分解的计算
bw OG|\ 10.4 组分的选择方法
VHx:3G 10.5 物理模型的建立
Og(|bs!6 10.6 全局拟合
"M=1Eb$6= 参考文献
Dh .<&ri
第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
Ypw:Vp 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
@fI2ZWN| 11.1.1 线性偏振光激发
{S5j; 11.1.2 自然光激发
qp2&Z8S\D 11.2 瞬时和稳态各向异性
Pa
*/&WeB 11.2.1 瞬时各向异性
:PQvt/-'(D 11.2.2 稳态各向异性
F+?g0w[' 11.3 各向异性的加和法则
4_h?E:sBb 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
`r*bG= 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
"[\),7&03 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
OLyl.#J 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
v)rQ4
wD: 11.6 转动布朗运动效应
7/6%92T/B 11.6.1 自由转动
+%LR1+/%b 11.6.2 受阻转动
g)^g_4 11.7 应用
N_f>5uv 参考文献
MLt'tzgl 第12章 超快荧光测量技术
T7j,%ay9 12.1 超快荧光测量技术简介
YY
8vhnw 12.2 荧光上转换技术
d`4F 12.2.1 相位匹配
E>k!d'+tb 12.2.2 光谱带宽与群速失配
Un\
T}
c 12.2.3 荧光上转换实验
lAo S 9w 12.3 光克尔门技术
9u] "($ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
/@+[D{_Fw 12.3.2 光克尔荧光技术实验
qBqh>Wo 12.4 荧光非共线光参量放大技术
fb D 12.4.1 光参量放大基本原理
)jed@? 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
z-?WU 12.4.3 数据采集系统
z9HUI5ns 12.4.4 荧光收集系统
]?(_}""1 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
]rc=oP; 12.5.1 影响光谱增益的因素
OjfumZL# 12.5.2 理论与实验的对比
jT1^oXn@ 12.5.3 光谱失真的解决方法
uui3jZ: 参考文献
= K3NKPUI 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
~?uch8H 13.1 飞秒激光脉冲
_vr;cjMI 13.1.1 激光脉冲的数学表示
7r wNjY# 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
QLOcgU^ 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
_A,mY6* 13.1.4 载波位相
D~7L~Q]xI 13.1.5 相速和群速
::8c pUc`f 13.1.6 波前及波前倾斜
\wxLt}T-Q 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
esK0H<] 13.2.1 自相关方法
B%/N{i*Z 13.2.2 频率分辨光学开关方法
H:.l:PJ 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
.0iHI3i^ 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
zoHFTD4 g 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
?qR11A};tG 13.3.2 波前倾斜测量
l[M?"<Ot; 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
s[#ww
=T\ 参考文献
IHvrx:7 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
= `oGH 14.1 引言
S F&EVRv 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
-VkPy<) 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
xoyH5ZK@ 14.3.1 高压气体拉曼频移池
GNab\M. 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
T9&bY>f? 14.4 红外探测光源
JFh_3r' 14.4.1 一氧化碳激光器
hvOl9W> 14.4.2 红外单色仪定标
7V-'><)gI 14.5 信号探测及数据采集系统
J:oAzBFpA 14.6 数据采集系统的改进
OGn-~
#E 14.7 温度定标
22r$Ri_> 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
tLo_lLn*~% 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
&AhkP=Yw 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
Tb<}GcwJ 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
%3mh'Z -[f 参考文献
$W0O 第15章 噪声与微弱信号测量
I"bz6t\~| 15.1 信噪比
FgTWym_ 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
s|d"2w6t 15.3 随机噪声
! ,&{1p 15.3.1 随机噪声的正态分布
E>Lgf&R#W 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
,@0D_&JAl 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
\TnRn(Kw 15.3.4 等效噪声带宽
F7 IZ;4cp 15.4 电子仪器的固有噪声
a/dq+ 15.4.1 热噪声
m\e?'-(s 15.4.2 温漂的影响
t(:w):zE 15.4.3 散粒噪声
^s_7-p])( 15.4.4 接触噪声
x f<wM]& 15.4.5 放大器级联时的噪声
0=Mu|G|Z 15.5 外部干扰噪声及其抑制
IHcR/\mz 15.5.1 外部干扰的途径
,#Mt10e{ 15.5.2 传导干扰的抑制
OS sYmF 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
sglH=0MP 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
9N V.<&~ 15.6 相敏检测技术
<Xl/U^B 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
2i)vT)~ 参考文献
#8@o%%Fd 第16章 接口及计算机控制简介
^j]_MiA4 16.1 常用仪器通信接口
xj;V 16.1.1 串行接口
XN}^:j_2 16.1.2 并行接口
<#~n5W{l 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
+~f=L- > 16.1.4 Ethernet接口
<P.'r,"[ 16.1.5 USB接口
qA5 Ug 16.2 常用仪器控制编程
软件 ciGJtD&P 16.2.1 Visual C
Js/QL=, 16.2.2 Visual Basic
<BjrW]pM 16.2.3 LabVIEW
W(\^6S) 16.3 常用接口编程示例
!q5qA* 16.3.1 Visual Basic串口编程
a9y+FCA 16.3.2 Visual Basic并口编程
5]~451 16.3.3 LabVIEW串口编程
y7|
3]>Z 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
52t6_!y+V 参考文献