《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。
/ ffWmb_4 《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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\(s";@ NjLd-v"2
G%{jU'2 bjZ?WZr 目录
RdjUw#\33b 第1章 时间分辨光谱技术导论
[VHt#JuN, 1.1 时间分辨光谱概述
6{ Eh={:b 1.1.1 时间分辨简介
mD:!"h/ 1.1.2 飞秒化学
xMu6PM<l 1.2 量子波包
b(F`$N@7C 1.2.1 量子力学波包
[Pl$=[+ 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
`K.yE0^i 1.2.3 波包再现结构
Tbw8#[6AX 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
\ U_DTI 1.2.5 波包的产生
~drNlt9jf 1.2.6 波包运动的实验测量方法
K!j2AP3 1.2.7 波包测量实例分析
Wh7nli7f_ 1.3 密度矩阵表示
|b'AWI81D 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
g|Cnj 1.3.2 密度算符与密度矩阵
&+p07 1.3.3 纯态和混合态
`CB TZG09 1.3.4 混合态的密度矩阵
qp8;=Nfa 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
GbhaibkO 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
5;+Bl@zGu 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
-#@;-2w 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
f
sMF46 参考文献
`O F\f 第2章 分子光谱学基础
YR>x h2< 9 2.1 光谱的量子本性
u=5^xpI<D 2.1.1 一维谐振子的波函数
tBt\&{=|D 2.1.2 角动量的量子化特征
wS*UXF&f 2.2 轨道与电子态
S!uyplYKF 2.2.1 原子轨道与电子态
O-RiDYej 2.2.2 分子轨道与电子组态
W# $rC<Jh] 2.3 分子对称性与分子点群
;C3]( 2.4 电子跃迁与光谱
QCMF_;aNI 2.4.1 分子的光吸收
W NCd k$ 2.4.2 跃迁矩
>dO^pDSs 2.5 光谱跃迁选择定则
*Zln\Sx 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
juM?y'A 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
}5|uA/B 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
qQQ~[JL 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
mOBS[M5* 2.6 激发态性质
S;
>_9 2.6.1 激发态表示方法
e |!i1e! 2.6.2 激发态寿命
Yd9y8TqJ 2.6.3 激发态能量
2X:n75() 2.6.4 溶剂效应
t_3XqjuA 2.6.5 无辐射跃迁过程
3s+D
x$Ud 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
SExd-=G 参考文献
}\B6d\k 第3章 飞秒激光技术
q;U[f6JjE 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
}Q*8QV 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
@uHNz-c 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
DLVf7/=3~ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
h
c"n? 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
)7f:hg 3.2.4 激光器锁模运转特性
tkA '_dcIC 3.2.5 色散与色散补偿
VrHFM(RNe 3.3 啁啾脉冲放大器
+%0+ 3.3.1 展宽器与压缩器
r'j*f"uAm 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
a`}HFHm\2, 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
"&An9H' 3.4 非线性光学频率变换
N.uw2Y% 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
L(iWFy1& T 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
J::dY~@ 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
NVQIRQ. 3.4.4 频率变换装置实例介绍
z7 }@8F 参考文献
nlKWZYv 第4章 非线性光谱学基础
&N,c:dNe 4.1 密度算符
3K{'~?mM 4.1.1 纯态的密度算符
Al!P=h 4.1.2 密度算符的时间演化
\D0Pik@? 4.1.3 统计平均的密度算符
P*_Q 8I)Y 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
\'shnzs 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
/"
,]J 4.1.6 退位相
SNcaIzbr 4.1.7 各种表示的层级结构
dx|j,1e 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
GSsot%B u" 4.2 微扰展开
}I!D65-#' 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
z.FO6y6L 4.2.2 时间演化算符
)g)X~]* 4.2.3 相互作用表象
A+AqlM+$i 4.2.4 备注:Heisenberg表象
|#"<{RS+w 4.2.5 波函数的微扰展开
rB-&'#3% 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
XB2[{XH, 4.2.7 非线性光学简介
zUWu5JI 4.2.8 非线性极化强度
^+I{*0{/[ 4.3 双边Feynman图
,
j7&(V~ 4.3.1 Liouville路径
b:oB $E 4.3.2 时序和准冲击极限
v#F.FK 4.3.3 旋转波近似
PXWBc\ 4.3.4 相位匹配
sdrALl;w| 参考文献
YajUdpJi 第5章 非线性光谱学原理及其应用
?
3Td>x 5.1 非线性光谱学
d(<[$3. 5.1.1 线性光谱学
sRqFsj}3e 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
Ft'?43J 5.1.3 量子拍光谱学
*1|&uE&_R 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
d=`hFwD9 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
3nMXfh/ 5.2.1 线性响应
?!KqDI 5.2.2 非线性响应
}}@xx& 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
cE'MSB 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
Cjdw@v0; 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
~m'PAC"Q$ 5.3.2 Brown振子模型
|4UW.dGHPo 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
sSU p7V 5.4.1 单跃迁的二维光谱
`*^
f =y 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
G[GSt`LVS` 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
4vC
{ G. 参考文献
0@k)Cz[0; 第6章 二维红外光谱
DHQavHqbZ 6.1 简介
Dm2&}{&K 6.1.1 二维红外光谱定义
qf-0 | w 6.1.2 二维红外光谱的用途
]hRCB=G 6.2 二维红外光谱原理
!/2uO5 6.3 二维红外光谱实验
B*W)e$ 6.3.1 飞秒红外激光
光源 ?U$H`[VF} 6.3.2 二维红外光谱仪
UU~S{!*+L 6.3.3 二维红外光谱图
S}WQ~e 6.4 二维红外光谱的应用
e'Njl?>3 6.4.1 快速动态变化
[,JUC< 6.4.2 分子结构
):-\TVz~ 6.4.3 分子间相互作用
>NDI<9<'0} 6.5 展望
1ayL*tr 参考文献
2[zFKK 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 :(ni/,~Q 7.1 二维光谱原理
p,0J $L 7.2 二维可见光谱实验装置
h)7hk*I 7.3 数据采集及计算
[TRHcz n 7.4 理论
ai 0am 7.5 实验结果与讨论
d.>Zn?u4L 7.5.1 实验
&V"9[0 7.5.2 理论模拟
v"-@'qN' 7.6 二维电子光谱应用举例
;d5d$Np@m& 附:三能级系统的三阶响应函数
:Aq==N_/2 参考文献
Vh=10Et 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
?o$ hlX 8.1 背景介绍
,X^I]] 8.2 一维傅里叶变换谱
vf}.) 8.3 自由感应衰减
`,~8(rIM 8.4 非线性响应
x`9IQQ 8.5 信号辐射和传播
H+lBb$ 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
rW),xfo0 8.7 二维傅里叶变换谱
1!/WC.0 参考文献
nz+k , 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
*{TB<^ * 9.1 简介
d K.k,7R 9.2 实验光路
I.'(n8* 9.3 数据采集与计算
_e4%<!1 9.3.1 瞬态光谱动力学
s&.VU|=VQ@ 9.3.2 数据采集
!I)wI~XF)5 9.3.3 采集程序
3pU/Zbb,: 9.4 超快实验光路调节技巧
Xlg0u. 9.4.1 双镜法调节光路
4Kl{^2 9.4.2 光程设定
C[c^zn
9.4.3 延迟线
O>
.gcLA 9.4.4 重合的调节
>/J!:Htk+K 9.4.5 光楔的使用
#" &<^ 9.4.6 偏振调节
5,vw%F-m 9.4.7 翻转镜的使用
mqrV:3} 9.5 超连续白光
k
z{_H`5. 9.5.1 白光产生简介
HnlCEW,^o 9.5.2 白光产生条件
(?y (0%q 9.5.3 白光的色散与色差
Fx!NRY_ 9.6 实验检错
X7."hGu@ 9.7 其他测量方法
Cr&,*lUo 9.7.1 锁相放大器
/u&{=nU 9.7.2 门积分平均器
1[4
2f# 9.7.3 电荷耦合器件
?hfyQhR 参考文献
i(qPD_ 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
nA1059B
10.1 方法简介
{)KH% 10.2 数据矩阵的准备
QY7Thnp1 10.3 奇异值分解的计算
QtSJ9;eP 10.4 组分的选择方法
N$I@]PL 10.5 物理模型的建立
JnodDH ? 10.6 全局拟合
5yl[#>qt 参考文献
e<Bwduy 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
A,fP l R 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
|K(jXZ) 11.1.1 线性偏振光激发
f?Am) 11.1.2 自然光激发
9jkaEn>m^ 11.2 瞬时和稳态各向异性
hf('4^ 11.2.1 瞬时各向异性
yb 4Jsk5% 11.2.2 稳态各向异性
oEJYAKN 11.3 各向异性的加和法则
F<9S, 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
\A%s" O/ 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
#0uD&95< 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
Q |1-j 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
Z23*`yR 11.6 转动布朗运动效应
SI"y&[iw 11.6.1 自由转动
}eLnTi{ 11.6.2 受阻转动
N.1@!\z@@ 11.7 应用
]Oh8LcE#BF 参考文献
v{2euOFE 第12章 超快荧光测量技术
.5AyB9a%& 12.1 超快荧光测量技术简介
%p d-{KR 12.2 荧光上转换技术
Rzj1D:?X@ 12.2.1 相位匹配
y/9aI/O' 12.2.2 光谱带宽与群速失配
Z]^Ooy[pb 12.2.3 荧光上转换实验
]/cVlpZ{f 12.3 光克尔门技术
7SVqfWp 12.3.1 光克尔荧光技术原理
{vf4l4J( 12.3.2 光克尔荧光技术实验
azKiXr#_( 12.4 荧光非共线光参量放大技术
a}p}G\b| 12.4.1 光参量放大基本原理
aePLP 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
aMq|xHZ 12.4.3 数据采集系统
"54t7 12.4.4 荧光收集系统
k.@OFkX. 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
7Z7e}|
\W 12.5.1 影响光谱增益的因素
|XV@/ZGl~ 12.5.2 理论与实验的对比
z]d2
rzV(_ 12.5.3 光谱失真的解决方法
&ZR} Z7E*= 参考文献
Bsc 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
~k[mowz0 13.1 飞秒激光脉冲
B\mRHV! 13.1.1 激光脉冲的数学表示
b,#lw_U" 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
r!C#PiT}I 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
-:]-g:;/ 13.1.4 载波位相
YEiQ`sYKG 13.1.5 相速和群速
d) i64" 13.1.6 波前及波前倾斜
+#@)C?G,TF 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
*Y\C5L] 13.2.1 自相关方法
]hHL[hoFC 13.2.2 频率分辨光学开关方法
yd+.hg&J 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
")xd 'V 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
O86[`, 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
s%OPoRE 13.3.2 波前倾斜测量
W+5<=jXFB 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
UD6:X&Un 参考文献
Smc=-M} 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
IizPu4| 14.1 引言
/$Ca}> 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
YQ
_]Jv k 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
I|eYeJ3 14.3.1 高压气体拉曼频移池
XhEJF ! 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
[!'fE#"a 14.4 红外探测光源
,)beK*Iw 14.4.1 一氧化碳激光器
}\Ri:&? 14.4.2 红外单色仪定标
6-6ha7]s 14.5 信号探测及数据采集系统
#*|Gp_l+% 14.6 数据采集系统的改进
w;=g$Bn 14.7 温度定标
T-)lnrs^ 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
!=SBeq 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
*74VrAo 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
24b?6^8~k 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
aEvW<jHh 参考文献
VlbS\Y. 第15章 噪声与微弱信号测量
d(!g9H 15.1 信噪比
q!!gn1PT(T 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
WMk;-,S!) 15.3 随机噪声
@q/E)M?
15.3.1 随机噪声的正态分布
1/J3 9Y~+ 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
f:u3fL 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
\&#IK9x{ 15.3.4 等效噪声带宽
EH~t< 15.4 电子仪器的固有噪声
2, R5mL$ 15.4.1 热噪声
S:YQVj 15.4.2 温漂的影响
q>5K:5 15.4.3 散粒噪声
H:5- S 15.4.4 接触噪声
~|kSQ7O^ 15.4.5 放大器级联时的噪声
5u=$m^@{ 15.5 外部干扰噪声及其抑制
eJ3;Sd'' 15.5.1 外部干扰的途径
Tk~Y 15.5.2 传导干扰的抑制
;'i>^zX` 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
<l!{j? Kx 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
3z~d7J 15.6 相敏检测技术
sn-P&"q 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
yO*HJpc 参考文献
`2l
j{N 第16章 接口及计算机控制简介
OGWZq(c"6 16.1 常用仪器通信接口
J<h!H 16.1.1 串行接口
}_|qDMk+ 16.1.2 并行接口
W<tw],M-# 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
3Q:Hzq G 16.1.4 Ethernet接口
45aFH}w: 16.1.5 USB接口
W:S?_JM 16.2 常用仪器控制编程
软件 hj+iB,8 16.2.1 Visual C
efXiZ 16.2.2 Visual Basic
sp8P[W1a 16.2.3 LabVIEW
P,W(9&KM 16.3 常用接口编程示例
_/[}PQC6G 16.3.1 Visual Basic串口编程
^+k~{F,) 16.3.2 Visual Basic并口编程
`JzP V/6 16.3.3 LabVIEW串口编程
GJj} |+| 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
+rWcfXOHM 参考文献