《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。
`[#x_<\t 《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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!%<^K.wG !;@_VWR 目录
:A46~UA!$ 第1章 时间分辨光谱技术导论
ER2GjZa\z 1.1 时间分辨光谱概述
p_*M:P1Ma4 1.1.1 时间分辨简介
!
ueN|8' 1.1.2 飞秒化学
g o5]<4`r 1.2 量子波包
R)?{]]v 1.2.1 量子力学波包
jcCoan 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
x)rlyjFM 1.2.3 波包再现结构
y<R= 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
hli|B+:m" 1.2.5 波包的产生
q"KnLA( 1.2.6 波包运动的实验测量方法
YIt9M,5/Q 1.2.7 波包测量实例分析
#yseiVm; 1.3 密度矩阵表示
Y-piL8Xc 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
gMWBu~;! 1.3.2 密度算符与密度矩阵
~pk(L[G 1.3.3 纯态和混合态
kID[#g' 1.3.4 混合态的密度矩阵
{eJt,[Y * 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
wyx(FinIH 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
IJOvnZ("A 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
n;HHogA 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
_s,ao'/ 参考文献
%sh>;^58P 第2章 分子光谱学基础
Z!d7&T} 2.1 光谱的量子本性
D8{D[fJ; 2.1.1 一维谐振子的波函数
U8#xgz@ 2.1.2 角动量的量子化特征
~Vh(6q.oT 2.2 轨道与电子态
1L7{p>;-dO 2.2.1 原子轨道与电子态
J;t 7&Zpe 2.2.2 分子轨道与电子组态
ivO/;)=t 2.3 分子对称性与分子点群
djQv[Vc{ 2.4 电子跃迁与光谱
=*BIB5 2.4.1 分子的光吸收
rsn.4P= 2.4.2 跃迁矩
+ Y.1)i} 2.5 光谱跃迁选择定则
CF!Sa 6 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
[./6At&| 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
3:/'t{ ^B 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
l@j.hTO< 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
I:&/`K4,x, 2.6 激发态性质
4nfu6Dq 2.6.1 激发态表示方法
+.B<Hd 2.6.2 激发态寿命
u*S=[dq 2.6.3 激发态能量
P`4]-5gE 2.6.4 溶剂效应
Z#d&|5Xj 2.6.5 无辐射跃迁过程
zr v] 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
~na!@<zB{ 参考文献
tbo>%kn 第3章 飞秒激光技术
0X8t>#uF 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
k;PAh>8 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
KAA-G2%M 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
8VG!TpX/B 3.2.2 克尔透镜锁模原理
@tohNO> 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
<`X"}I3ba 3.2.4 激光器锁模运转特性
B3m_D"? 3.2.5 色散与色散补偿
DDT_kK; 3.3 啁啾脉冲放大器
i!2TH~zl 3.3.1 展宽器与压缩器
8kE]_t 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
FLal}80.o: 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
WFR?fDtE 3.4 非线性光学频率变换
%)jxW{ 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
]=rht9)," 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
'AGto'Yy; 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
1 Q;}zHd 3.4.4 频率变换装置实例介绍
z't??6 参考文献
9Gy 第4章 非线性光谱学基础
I3 =#@2 4.1 密度算符
?SQE5Z 4.1.1 纯态的密度算符
Sgim3):Z 4.1.2 密度算符的时间演化
+;BAV 4.1.3 统计平均的密度算符
r0t^g9K0 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
y4Z&@,_{ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
mE O\r|A 4.1.6 退位相
-&