《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。
S]{Z_|h*j 《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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{,-# ;A*yW Plv+ mb 目录
)<&QcO_ 第1章 时间分辨光谱技术导论
Cm>F5$l{ 1.1 时间分辨光谱概述
4]R3*F 1.1.1 时间分辨简介
:-8u*5QK]` 1.1.2 飞秒化学
vUA,` 1.2 量子波包
W_EN4p~J 1.2.1 量子力学波包
XDQ1gg` 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
.j.=|5nVo4 1.2.3 波包再现结构
|szfup~5es 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
NI)nf;C 1.2.5 波包的产生
F'!}$oT" 1.2.6 波包运动的实验测量方法
"/=xu| 1.2.7 波包测量实例分析
x(~l[hT 1.3 密度矩阵表示
Ws@s(5r 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
TjdY Ck]' 1.3.2 密度算符与密度矩阵
Gz:a1-x 1.3.3 纯态和混合态
j|9 2
g 1.3.4 混合态的密度矩阵
o\#e7 Hqbh 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
G Kr
L 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
9|,AhyhO 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
`pr,lL 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
J)_42Z 参考文献
NgKNT}JDv 第2章 分子光谱学基础
.#}R$}e+ 2.1 光谱的量子本性
'UKB
pm/ 2.1.1 一维谐振子的波函数
a6C~!{'nW 2.1.2 角动量的量子化特征
xOH@V4z: 2.2 轨道与电子态
4P5wEqU.< 2.2.1 原子轨道与电子态
c`cPGEv 2.2.2 分子轨道与电子组态
R<U<Y'Y 2.3 分子对称性与分子点群
Qpc>5p![3 2.4 电子跃迁与光谱
$I%]jAh6 2.4.1 分子的光吸收
&M0v/!%L 2.4.2 跃迁矩
SV >EB;< 2.5 光谱跃迁选择定则
191)JWfa 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
uU0'y4= 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
f32nO 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
n&^Rs)%v 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
L`BLkDm
2.6 激发态性质
9b>a<Z
2.6.1 激发态表示方法
"#%T*c{Tf0 2.6.2 激发态寿命
P=.W.oS 2.6.3 激发态能量
E*zk?G| 2.6.4 溶剂效应
F/h)azcn 2.6.5 无辐射跃迁过程
pmZr<xs 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
Zx6BK=4G 参考文献
3mWN?fC 第3章 飞秒激光技术
/}wGmX! -! 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
8oK30? 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
/C"E*a 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
OWU]gh@r 3.2.2 克尔透镜锁模原理
6k-]2,\# 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
0X;Dr-3< 3.2.4 激光器锁模运转特性
e>/PW&Z8Z 3.2.5 色散与色散补偿
e2>gQ p/ 3.3 啁啾脉冲放大器
}0I ! n@ 3.3.1 展宽器与压缩器
};|'8'5 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
sy~mcH:%+ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
ry:tL0;;e# 3.4 非线性光学频率变换
B; ~T|ex u 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
)57OZ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
-<.>jX 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
-1[ri8t;nV 3.4.4 频率变换装置实例介绍
NGNn_1 参考文献
)<+Z,6 第4章 非线性光谱学基础
2HUoT\M 4.1 密度算符
bR.T94-8y 4.1.1 纯态的密度算符
xf |=n 4.1.2 密度算符的时间演化
4JucNGv 4.1.3 统计平均的密度算符
FBe1f1
sm 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
s`TfNwDvU 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
A\:M}D-( 4.1.6 退位相
H&I0\upd 4.1.7 各种表示的层级结构
|@ia(U~ 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
sD
M!Uv2n 4.2 微扰展开
L_/.b%0) 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
}a8N!g 4.2.2 时间演化算符
wI)W:mUZZ 4.2.3 相互作用表象
^7=yjD` 4.2.4 备注:Heisenberg表象
p[cC%3 4.2.5 波函数的微扰展开
>t.I,Zn 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
uu HWN| 4.2.7 非线性光学简介
5ES$qYN 4.2.8 非线性极化强度
/#blXI 4.3 双边Feynman图
s:M:Ff 4.3.1 Liouville路径
k(et b# 4.3.2 时序和准冲击极限
(UpSi6?\ 4.3.3 旋转波近似
?(F~9V 4.3.4 相位匹配
KY@k4S+ 参考文献
dP )YPy_` 第5章 非线性光谱学原理及其应用
t1xX B^.M{ 5.1 非线性光谱学
*5wb8[ 5.1.1 线性光谱学
]ko>vQ4]3 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
k9a-\UIMet 5.1.3 量子拍光谱学
M}HGFN 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
(xMAo;s_ 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
p=p,sJ/@ 5.2.1 线性响应
u)%J5TR .Y 5.2.2 非线性响应
Dzb@H$BQ7 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
w}+jfO9 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
hD
sFsG 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
:[!rj 5.3.2 Brown振子模型
uV{cvq$jy 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
znD0&CS9q 5.4.1 单跃迁的二维光谱
od$Cm5 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
RxcX\: 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
l{6fR(d ? 参考文献
PE-VxRN) 第6章 二维红外光谱
sOv:/' 6.1 简介
fAXF_wj 6.1.1 二维红外光谱定义
Ymx/N+Jl 6.1.2 二维红外光谱的用途
(|<}q-wO 6.2 二维红外光谱原理
.a?GC( 6.3 二维红外光谱实验
u`7\o~$ 6.3.1 飞秒红外激光
光源 h
~v8Q_6 6.3.2 二维红外光谱仪
5@+4>[tw 6.3.3 二维红外光谱图
p%8y!^g 6.4 二维红外光谱的应用
[WuN?H 6.4.1 快速动态变化
_A1r6 6.4.2 分子结构
bDRl}^aO6 6.4.3 分子间相互作用
#TXgV0\F 6.5 展望
W
A-\2 参考文献
rMUn ~ 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 Dhv ^}m@ 7.1 二维光谱原理
/GqW1tcO 7.2 二维可见光谱实验装置
U%_BgLwy% 7.3 数据采集及计算
F{ v >
7.4 理论
ZDMS:w.'T 7.5 实验结果与讨论
lh{U@,/ 7.5.1 实验
9n%vz@X 7.5.2 理论模拟
*7FtEk/l 7.6 二维电子光谱应用举例
TZ3"u@ 06 附:三能级系统的三阶响应函数
M:rE^El 参考文献
%xPJJ$P 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
M*$#j| 8.1 背景介绍
6C7|e00v 8.2 一维傅里叶变换谱
7M7sq-n5z 8.3 自由感应衰减
yp9vgUs 8.4 非线性响应
)lwxFP; 8.5 信号辐射和传播
@T)kqT 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
B _k+Oa2! 8.7 二维傅里叶变换谱
B 'SLyf 参考文献
8Q4yllv4 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
~U}0=lRVS 9.1 简介
E9<oA. 9.2 实验光路
*:}9(8d 9.3 数据采集与计算
#%5[8~& 9.3.1 瞬态光谱动力学
%=e^MN1 9.3.2 数据采集
rK(TekU 9.3.3 采集程序
?g+uJf
9.4 超快实验光路调节技巧
L.X"wIs^ 9.4.1 双镜法调节光路
LYhjI 9.4.2 光程设定
~+
[T{{ 9.4.3 延迟线
&!N9.e:-] 9.4.4 重合的调节
/fgy 07T 9.4.5 光楔的使用
yI$KBx/]n 9.4.6 偏振调节
k}18
~cWM 9.4.7 翻转镜的使用
/3#) 9.5 超连续白光
+7E&IK 9.5.1 白光产生简介
[`(W(0U% 9.5.2 白光产生条件
t.X8c/,;g 9.5.3 白光的色散与色差
;XagLy 9.6 实验检错
XN|[8+#U<@ 9.7 其他测量方法
P.#@1_:gC 9.7.1 锁相放大器
@KJ~M3d0l 9.7.2 门积分平均器
~'lY Q[7 9.7.3 电荷耦合器件
pm` f?Py 参考文献
JIL(\d 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
.:r
l<. 10.1 方法简介
zPm|$d 10.2 数据矩阵的准备
vLI'Z)\ 10.3 奇异值分解的计算
Xnc?oT+ 10.4 组分的选择方法
f0M5^ 10.5 物理模型的建立
:yxP3e%rp 10.6 全局拟合
yd|ao\'= 参考文献
Y+)qb); 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
*jC Hv 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
N||a0&& 11.1.1 线性偏振光激发
jEMnre3/ 11.1.2 自然光激发
JIatRc?g 11.2 瞬时和稳态各向异性
me@k~!e"z 11.2.1 瞬时各向异性
1 EL#T& 11.2.2 稳态各向异性
pddumbp 11.3 各向异性的加和法则
,,8'29yEq 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
U5:5$T,C 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
{&TP&_|H 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
YgV" *~ 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
1$_|h@ 11.6 转动布朗运动效应
yU|=)p5 11.6.1 自由转动
T3bYj|rh= 11.6.2 受阻转动
z"\<GmvB 11.7 应用
dt5`UBvUg 参考文献
ROi_k4Fj 第12章 超快荧光测量技术
.k!<Oqa 12.1 超快荧光测量技术简介
x~?|bnM#3 12.2 荧光上转换技术
HuLvMYF 12.2.1 相位匹配
c8h71Cr 12.2.2 光谱带宽与群速失配
lk4U/: 12.2.3 荧光上转换实验
7hlzuZob+y 12.3 光克尔门技术
TUN6`/" 12.3.1 光克尔荧光技术原理
D4jZh+_|S 12.3.2 光克尔荧光技术实验
G?+0#?'Y 12.4 荧光非共线光参量放大技术
BD2Gv)?g 12.4.1 光参量放大基本原理
+<Y1`kV) 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
*4y0Hq 12.4.3 数据采集系统
ST1;i5
12.4.4 荧光收集系统
@{@DGc 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
}6To(* 12.5.1 影响光谱增益的因素
:Qu.CvYF 12.5.2 理论与实验的对比
a|-B# S 12.5.3 光谱失真的解决方法
mXT{c=N)w 参考文献
RDxvN:v 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
Ri/D>[ 13.1 飞秒激光脉冲
09 vm5| 13.1.1 激光脉冲的数学表示
8vx#QU8E/ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
QfV:&b` 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
)uO 3v 13.1.4 载波位相
J9);( 13.1.5 相速和群速
DD'RSV5] 13.1.6 波前及波前倾斜
2m,t<Y; 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
LG
vPy 13.2.1 自相关方法
9w<k1j 13.2.2 频率分辨光学开关方法
Wb#ON|.2 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
Y z],["*Q
13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
r!c7{6N 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
3oC^"723 13.3.2 波前倾斜测量
X\|h:ce 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
.*Axr\x3 参考文献
NchEay;` 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
a?X#G/) 14.1 引言
r)gtx!bx 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
COL_c<\ 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
Ai~d 14.3.1 高压气体拉曼频移池
JqK-vvI 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
snVeOe#'S 14.4 红外探测光源
,#.9^J 14.4.1 一氧化碳激光器
iza.' Mm~ 14.4.2 红外单色仪定标
eY\!}) 5 14.5 信号探测及数据采集系统
o(YF`;OhvS 14.6 数据采集系统的改进
PG*FIRDb 14.7 温度定标
m88[(l 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
x8Nij:K# 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
#{~3bgY 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
i%otvDn1 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
jN%+)Kj0C) 参考文献
l j %k/u 第15章 噪声与微弱信号测量
-v~XS-F 15.1 信噪比
!}J19]\ 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
wV"C ,*V 15.3 随机噪声
GE#LcCa 15.3.1 随机噪声的正态分布
m8 Ti{w( 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
?j$*a7[w 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
89fl\18% 15.3.4 等效噪声带宽
{\5-b:#_ 15.4 电子仪器的固有噪声
S %(R9N| 15.4.1 热噪声
W C3b_ia 15.4.2 温漂的影响
|dqvv 15.4.3 散粒噪声
+zzS 15.4.4 接触噪声
x=3+@'
15.4.5 放大器级联时的噪声
^ =RSoR 15.5 外部干扰噪声及其抑制
nEh^{6 15.5.1 外部干扰的途径
KDYyLkI dr 15.5.2 传导干扰的抑制
C/!8NV1:4 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
\2AXW@xE 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
Cz#3W8jV 15.6 相敏检测技术
etL)T":XV 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
Yd$64d7,h 参考文献
~f[91m!+ 第16章 接口及计算机控制简介
1~9AQ[]w8 16.1 常用仪器通信接口
l(?Yx 16.1.1 串行接口
YbE1yOJ&m 16.1.2 并行接口
`*Jw[Bnh8 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
FUKE.Uxd 16.1.4 Ethernet接口
<P<^,aC/j 16.1.5 USB接口
{#%;Hq P 16.2 常用仪器控制编程
软件 .E0*lem'hE 16.2.1 Visual C
Z.mnD+{ 16.2.2 Visual Basic
ii]'XBSVd 16.2.3 LabVIEW
}{@RO./)[ 16.3 常用接口编程示例
}S>:!9f 16.3.1 Visual Basic串口编程
:@q9ll`6u 16.3.2 Visual Basic并口编程
*!x/ia9 16.3.3 LabVIEW串口编程
b}jLI_R{ 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
f>C|qDmT 参考文献