《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。
,EZ&n[%Ko 《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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^{6Y7T] >=U$s@
r0\bi6;s/ /4_}wi\ 目录
ljiq +tT 第1章 时间分辨光谱技术导论
<ya'L& 1.1 时间分辨光谱概述
H5&>Eny 1.1.1 时间分辨简介
7[D0n7B@ 1.1.2 飞秒化学
S<Q1
&], 1.2 量子波包
44%H? ,d 1.2.1 量子力学波包
u`bWn 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
GK&yP%Z3 1.2.3 波包再现结构
xR_]^Get 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
l$zNsf. 1.2.5 波包的产生
<ht>> 1.2.6 波包运动的实验测量方法
T{)!>) 1.2.7 波包测量实例分析
`4k;`a 1.3 密度矩阵表示
2~ 'Q#( 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
s|,]Nb=z/ 1.3.2 密度算符与密度矩阵
G!rcY5!J 1.3.3 纯态和混合态
\&TTe8 1.3.4 混合态的密度矩阵
cU{LyZp 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
3M@>kIT8 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
OW-+23)sj 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
z9D2,N. 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
^k_!+8"q{ 参考文献
wSAm[.1i 第2章 分子光谱学基础
QlXy9-oJ" 2.1 光谱的量子本性
%1=W#jz 2.1.1 一维谐振子的波函数
=pk'a_P8- 2.1.2 角动量的量子化特征
R(zsn; 2.2 轨道与电子态
2sU"p5 j 2.2.1 原子轨道与电子态
IcQ?^9%{ 2.2.2 分子轨道与电子组态
KDXo9FzF 2.3 分子对称性与分子点群
gIRCJ=e[b 2.4 电子跃迁与光谱
+\W"n_PPy 2.4.1 分子的光吸收
26Yg?:kP 2.4.2 跃迁矩
Fj]S8wI 2.5 光谱跃迁选择定则
RF;N]A?* 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
'P~ *cr ?A 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
#zy%B 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
Ee|@l3) 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
^M80 F 7 2.6 激发态性质
r!M2H{ 2.6.1 激发态表示方法
,h>w % 2.6.2 激发态寿命
3%P?1s 2.6.3 激发态能量
ALwuw^+ 2.6.4 溶剂效应
\O0fo^+U,, 2.6.5 无辐射跃迁过程
t{7l.>kf 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
kl={L{r 参考文献
z)0VP QMT 第3章 飞秒激光技术
HAiUFO/R 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
eT|_0kx1 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
c8'8DM 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
[%@zH 3.2.2 克尔透镜锁模原理
gSGe] 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
D~y]d 3.2.4 激光器锁模运转特性
>u4e:/5] 3.2.5 色散与色散补偿
=3T?U_u@ 3.3 啁啾脉冲放大器
n;=A'g|Q 3.3.1 展宽器与压缩器
jPs+i 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
-?]ltn9! 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
YL.z|{\e 3.4 非线性光学频率变换
[a`i{(! 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
{Q-U=me\ 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
c[YjGx 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
kzmt'/ L8 3.4.4 频率变换装置实例介绍
SH(kUL5 参考文献
\%C[l 第4章 非线性光谱学基础
+sI.GWQ_: 4.1 密度算符
Ax%BnkU 4.1.1 纯态的密度算符
ku{aOV% 4.1.2 密度算符的时间演化
0l##M06> 4.1.3 统计平均的密度算符
L!p|RKz9X 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
"a
g_ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
6+FON$8 4.1.6 退位相
Z`*cI 4.1.7 各种表示的层级结构
bPOx~ CMh 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
\fhT#/0N
4.2 微扰展开
@Dy.HQ~ 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
{#%xq]r_ 4.2.2 时间演化算符
3dbf! 4.2.3 相互作用表象
>ob/@ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
r#Mx~Zg~ 4.2.5 波函数的微扰展开
/'1y`j< 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
l+6\U6_)B 4.2.7 非线性光学简介
aYgJTep>r 4.2.8 非线性极化强度
gctaarB& 4.3 双边Feynman图
y#0w\/< 4.3.1 Liouville路径
]R@G5d 4.3.2 时序和准冲击极限
p4t)Z#0 4.3.3 旋转波近似
9PJDT] 4.3.4 相位匹配
</X"*G't 参考文献
2{CSH_"Z7 第5章 非线性光谱学原理及其应用
@5wg' mM 5.1 非线性光谱学
r83~o/T@ 5.1.1 线性光谱学
hkJZqUA 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
)
b10%n^ 5.1.3 量子拍光谱学
2X*<Fma3C 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
W,~1KUTc 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
~D5MAEazS 5.2.1 线性响应
G|lI=Q3f 5.2.2 非线性响应
K5>:WiY 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
`$H 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
zl\#n:| 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
j 7URg>i0 5.3.2 Brown振子模型
[S:)UvB 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
&w0=/G/T=~ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
Elp!,(+&6 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
As|/
O7% 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
Z-|C{1}A 参考文献
G C'%s 第6章 二维红外光谱
?U08A{ c 6.1 简介
"^z=r]<5
6.1.1 二维红外光谱定义
E<uOk 6.1.2 二维红外光谱的用途
!j9i=YDb 6.2 二维红外光谱原理
/ yi :Q0 6.3 二维红外光谱实验
P;%QA+%7 6.3.1 飞秒红外激光
光源 v|@n8ED|@K 6.3.2 二维红外光谱仪
cEdJn@ , 6.3.3 二维红外光谱图
8>q%1]X 6.4 二维红外光谱的应用
"6yiQ\`J 6.4.1 快速动态变化
qD*\}b]9I
6.4.2 分子结构
Y}uQ`f 6.4.3 分子间相互作用
A=UIN! 6.5 展望
uR@`T18 参考文献
SAh054/St 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 W_\L_)^X 7.1 二维光谱原理
#@^w>D6W 7.2 二维可见光谱实验装置
C-u/{CP 7.3 数据采集及计算
;6nZ 7.4 理论
c)MR+'d\WO 7.5 实验结果与讨论
2nkj;x{H$ 7.5.1 实验
2j7d$y*' 7.5.2 理论模拟
_M[[vXH 7.6 二维电子光谱应用举例
|HGb.^f? 附:三能级系统的三阶响应函数
<C%-IZv$ 参考文献
jHlOP,kc 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
"jO3Y/>S 8.1 背景介绍
j9ta0~x1*6 8.2 一维傅里叶变换谱
F9P0cGDs 8.3 自由感应衰减
6bKO;^0 8.4 非线性响应
Hu8atlpo 8.5 信号辐射和传播
d[e:}1 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
noNF;zT 8.7 二维傅里叶变换谱
jne9=Als5 参考文献
]H#Rm#q 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
|vN@2h(|" 9.1 简介
](>7h_2B 9.2 实验光路
`.(S#!gw 9.3 数据采集与计算
C6UMc}
9h 9.3.1 瞬态光谱动力学
'0')6zW5s 9.3.2 数据采集
2~WFLD 9.3.3 采集程序
0j!ke1C&C 9.4 超快实验光路调节技巧
U@J/ 9.4.1 双镜法调节光路
4Sstg57x~ 9.4.2 光程设定
8;g.3Qv 9.4.3 延迟线
7Sz'vyiz 9.4.4 重合的调节
zc/%1 9.4.5 光楔的使用
e9@fQ 9.4.6 偏振调节
YD46Z~$ 9.4.7 翻转镜的使用
MIlCUk 9.5 超连续白光
E)Qh]:<2v 9.5.1 白光产生简介
`x$}~rP&)! 9.5.2 白光产生条件
e*2&s5 #RT 9.5.3 白光的色散与色差
.\~P -{Hd 9.6 实验检错
8#]7`o 9.7 其他测量方法
NnLhJPh 9.7.1 锁相放大器
)yNw2+ ~5 9.7.2 门积分平均器
6+$d 9.7.3 电荷耦合器件
%rDmW?T 参考文献
frmqBC VJ: 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
0^y@p&;/. 10.1 方法简介
A2|o=mOH 10.2 数据矩阵的准备
u@bOEcxK 10.3 奇异值分解的计算
#i +P(xV 10.4 组分的选择方法
<a+eF}*2 10.5 物理模型的建立
< [S1_2b.t 10.6 全局拟合
N=Uc=I7C 参考文献
-':"6\W 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
X4} `> 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
Ztyv@z'/Z 11.1.1 线性偏振光激发
sh
!~T<yy 11.1.2 自然光激发
!
[|vx!p 11.2 瞬时和稳态各向异性
iijd$Tv 11.2.1 瞬时各向异性
~*mOt7G 11.2.2 稳态各向异性
,dZ#,< 11.3 各向异性的加和法则
HTUYvU*- 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
zY+t ,2z 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
i|c`M/) h: 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
TDl!qp @ 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
D]pK=247 11.6 转动布朗运动效应
jA-5X?!In 11.6.1 自由转动
vfJ3idvo*w 11.6.2 受阻转动
+e0dV_T_> 11.7 应用
mo|PrLV 参考文献
EtR@sJ< 第12章 超快荧光测量技术
xxLgC;>[ 12.1 超快荧光测量技术简介
h\=p=M 12.2 荧光上转换技术
]Z.<c$ 12.2.1 相位匹配
?GUz?'d 12.2.2 光谱带宽与群速失配
}RA3$%3 12.2.3 荧光上转换实验
|5O >>a() 12.3 光克尔门技术
vZ[$H 12.3.1 光克尔荧光技术原理
:7$\X[ 12.3.2 光克尔荧光技术实验
.#= j
<& 12.4 荧光非共线光参量放大技术
iHE0N6%q 12.4.1 光参量放大基本原理
vh|Tb5W< 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
u=@h`5-fp 12.4.3 数据采集系统
[GR]!\!%~ 12.4.4 荧光收集系统
CJMaltPp& 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
P"R97#C 12.5.1 影响光谱增益的因素
6(N.T+;] 12.5.2 理论与实验的对比
jiA5oX^g 12.5.3 光谱失真的解决方法
H
_Zo@y~J 参考文献
9UeVvH 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
85r)>aCMn 13.1 飞秒激光脉冲
zG-_!FIn 13.1.1 激光脉冲的数学表示
$6:XsrV\a 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
a%7"_{s1 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
?%\mQmjas 13.1.4 载波位相
%~#!NX 13.1.5 相速和群速
N,j>;x3xT 13.1.6 波前及波前倾斜
#&^ZQs< 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
F=oHl@ 13.2.1 自相关方法
.k# N7[q= 13.2.2 频率分辨光学开关方法
nB cp7e 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
@9OeC
O 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
B>~k).M&, 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
6QN1+MwB 13.3.2 波前倾斜测量
v}7@CP]nV 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
*Rz{44LP& 参考文献
8 A2if9E3 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
RGT_}ni 14.1 引言
b@=zrhQ 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
u^`eKak"l 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
Xtci0eS#V 14.3.1 高压气体拉曼频移池
-Bo86t)F 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
^G}# jg. 14.4 红外探测光源
Bz~ -2#l 14.4.1 一氧化碳激光器
!"g=&Uy& 14.4.2 红外单色仪定标
.cw!ls7d 14.5 信号探测及数据采集系统
OOCQsoN 14.6 数据采集系统的改进
)-0[ra] 14.7 温度定标
-L@]I$Yo 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
d32@M~vD 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
90Xt_$_}s 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
]UK`?J=t2g 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
h6g=$8E 参考文献
"Jb3&qdU 第15章 噪声与微弱信号测量
%lXbCE:[ 15.1 信噪比
WI,40&< 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
;LHDh_.pX 15.3 随机噪声
?V#Gx>\ 15.3.1 随机噪声的正态分布
iPMB$SdfO 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
M6# \na 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
{UP'tXah 15.3.4 等效噪声带宽
zLh Fbyn( 15.4 电子仪器的固有噪声
m])Lw@#9W 15.4.1 热噪声
Xa4GqV9M/- 15.4.2 温漂的影响
<\h*Zy 15.4.3 散粒噪声
$np=eT) 15.4.4 接触噪声
hO#HvW 15.4.5 放大器级联时的噪声
!d\t:0; 15.5 外部干扰噪声及其抑制
8|w-XR 15.5.1 外部干扰的途径
S2ark,sp6 15.5.2 传导干扰的抑制
/^J2B8y 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
.\$Wy$ d 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
/4yOs@# 15.6 相敏检测技术
!~kEtC 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
_HwpPRVP/ 参考文献
HCJ;&C73& 第16章 接口及计算机控制简介
}xqXd%uz 16.1 常用仪器通信接口
m)r]F#@/ 16.1.1 串行接口
o"RJ.w:dn 16.1.2 并行接口
9J?W '8s5 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
Y =9j2 ]t 16.1.4 Ethernet接口
m`'=)x| 16.1.5 USB接口
9GThyY 16.2 常用仪器控制编程
软件 /M:H9Z8! 16.2.1 Visual C
w}d}hI 16.2.2 Visual Basic
N?$7Z v[G 16.2.3 LabVIEW
;J'OakeVO 16.3 常用接口编程示例
58J_ w X 16.3.1 Visual Basic串口编程
uMHRUi 16.3.2 Visual Basic并口编程
)`<6taKx@n 16.3.3 LabVIEW串口编程
lDC}HC 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
|-n
('gQ[ 参考文献