《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。
ztKmB 《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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7IB<0 s {p-cV 目录
OS;qb:; 第1章 时间分辨光谱技术导论
vxhs1vh 1.1 时间分辨光谱概述
s!X@ l 1.1.1 时间分辨简介
T!0o(Pp< 1.1.2 飞秒化学
zc01\M 1.2 量子波包
:hr% 6K7 1.2.1 量子力学波包
3gV
17a 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
y3{'s>O6 1.2.3 波包再现结构
v;AsV`g 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
l\xcR]O 1.2.5 波包的产生
? C1.g'}7 1.2.6 波包运动的实验测量方法
i t.Lh'N;T 1.2.7 波包测量实例分析
V9&7K65-1 1.3 密度矩阵表示
Z0uo.
H@.N 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
%N$,1=0* 1.3.2 密度算符与密度矩阵
<E/4/
ANN 1.3.3 纯态和混合态
K4~z@.
G6* 1.3.4 混合态的密度矩阵
iZ}Afj 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
I
.jB^ 1.5 低频振动相干态冲击受激拉曼散射实验测量及理论分析
G_vWwH4XtL 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
bnHQvCO3$ 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
VPW@y 参考文献
(8T36pt~ 第2章 分子光谱学基础
<qJI]P 2.1 光谱的量子本性
v;m`d{(i2 2.1.1 一维谐振子的波函数
TgMa!Vz 2.1.2 角动量的量子化特征
PxfWO1S( 2.2 轨道与电子态
;w>Dqem 2.2.1 原子轨道与电子态
^/@Z4(E 2.2.2 分子轨道与电子组态
DQ%bcXs 2.3 分子对称性与分子点群
[A~n=m5H 2.4 电子跃迁与光谱
cHo@F!{o= 2.4.1 分子的光吸收
1<|\df. 2.4.2 跃迁矩
U}f"a! 2.5 光谱跃迁选择定则
= VIU
2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
[0c7fH`8V 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
bd|ZhRsL 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
j IO2uTM~ 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
wavyREK 2.6 激发态性质
S
$j"'K 2.6.1 激发态表示方法
C_>
WU 2.6.2 激发态寿命
6=N!()s 2.6.3 激发态能量
m\*;Fx 2.6.4 溶剂效应
<&w(%<; 2.6.5 无辐射跃迁过程
;c tPe[5 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
oZ]^zzoEcg 参考文献
t =LIkwD 第3章 飞秒激光技术
hk*@<ff 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
iA.:{^_)09 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
OVq(ulwi+ 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
5>r2&72= 3.2.2 克尔透镜锁模原理
kPRG^Ox8e 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
d23;c )'
3.2.4 激光器锁模运转特性
X|&v]mJ 3.2.5 色散与色散补偿
Y @(izC&h 3.3 啁啾脉冲放大器
\7V[G6'{ 3.3.1 展宽器与压缩器
r0^ *|+
3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
Yt]Y( 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
A4K8DP 3.4 非线性光学频率变换
o|7ztpr 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
M{GT$Q 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
Pzt5'O@dA 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
$sILCn 3.4.4 频率变换装置实例介绍
C[ma!he 参考文献
s2=`haYu 第4章 非线性光谱学基础
4 H9mKR 4.1 密度算符
zrDcO~w 4.1.1 纯态的密度算符
q"LE6?hs 4.1.2 密度算符的时间演化
Jb;@'o6 4.1.3 统计平均的密度算符
P>}OwW 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
'_q&~M{ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
F[q)ME+`) 4.1.6 退位相
2 xE+"?0 4.1.7 各种表示的层级结构
PenkqDc} 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
pQ,|l$^m 4.2 微扰展开
fK/|0@B8 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
zhZ!!b^6< 4.2.2 时间演化算符
`g+Kv&546 4.2.3 相互作用表象
oUd R,;h9 4.2.4 备注:Heisenberg表象
\x=j 4.2.5 波函数的微扰展开
j&-<e7O= 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
STjk<DP( 4.2.7 非线性光学简介
Xmny(j)g 4.2.8 非线性极化强度
"}Oj N\ 4.3 双边Feynman图
G2
0 4.3.1 Liouville路径
itmFZZh 4.3.2 时序和准冲击极限
*{!E`),FX 4.3.3 旋转波近似
;9;jUQ]MyG 4.3.4 相位匹配
O77^.B 参考文献
GL-Pir 第5章 非线性光谱学原理及其应用
nV/;yl4e{
5.1 非线性光谱学
R ~? 9+ 5.1.1 线性光谱学
rI#,FZ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
QB5,Vfoux 5.1.3 量子拍光谱学
g3| 62uDF 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
:h8-y&; 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
[:M Fx6 5.2.1 线性响应
}X9G(`N(} 5.2.2 非线性响应
W`F?j-4 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
}B`T%(11= 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
9j>LU<Z 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
#BW:*$>} 5.3.2 Brown振子模型
CHckmCgf4 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
ih=O#f| 5.4.1 单跃迁的二维光谱
D[0g0>K 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
!BDJU 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
=X3Rk)2r 参考文献
UT%?3}*u" 第6章 二维红外光谱
T4Io+b8$ 6.1 简介
b *Ca*! 6.1.1 二维红外光谱定义
J+u z{ 6.1.2 二维红外光谱的用途
PouWRGS_ 6.2 二维红外光谱原理
JN-W`2 6.3 二维红外光谱实验
ipD/dx. 6.3.1 飞秒红外激光
光源 x"~gulcz 6.3.2 二维红外光谱仪
\:jJ{bl^A 6.3.3 二维红外光谱图
&hnKBr(Lw 6.4 二维红外光谱的应用
y4%[^g~- 6.4.1 快速动态变化
ldWrv7.P 6.4.2 分子结构
LAH.PcjPa 6.4.3 分子间相互作用
E*s8 nQ" 6.5 展望
@a}\]REn 参考文献
@DuSii#.S 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 $
S]l% 7.1 二维光谱原理
7e=s`j 7.2 二维可见光谱实验装置
W[qQDn!r 7.3 数据采集及计算
"H|hN 7.4 理论
H|z:j35\ 7.5 实验结果与讨论
5OC{_- 7.5.1 实验
zRFvWOxC\ 7.5.2 理论模拟
)#v0.pE 7.6 二维电子光谱应用举例
;v m$F251 附:三能级系统的三阶响应函数
I`q" 参考文献
K?6#jT6# 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
Qq<+QL | 8.1 背景介绍
"bA8NQIP 8.2 一维傅里叶变换谱
;oWak`]f 8.3 自由感应衰减
\*\ )zj*r 8.4 非线性响应
l{t!
LTf; 8.5 信号辐射和传播
[4b_`L 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
QygbfW6u 8.7 二维傅里叶变换谱
&6^QFqqW`- 参考文献
)26_7.| 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
-op(26:W< 9.1 简介
oT*qMLdn 9.2 实验光路
THmmf_w@ 9.3 数据采集与计算
V%JG :'6L 9.3.1 瞬态光谱动力学
gUrXaD# 9.3.2 数据采集
'\R/-. 9.3.3 采集程序
L)3JTNiB 9.4 超快实验光路调节技巧
HB9|AQ4K 9.4.1 双镜法调节光路
L~HL*~#d
9.4.2 光程设定
CDT3&N1'R 9.4.3 延迟线
H",q-.! 9.4.4 重合的调节
?U(`x6\: 9.4.5 光楔的使用
@WICAC= 9.4.6 偏振调节
e2"gzZ4;g
9.4.7 翻转镜的使用
Qw.j 9.5 超连续白光
0l2@3}e 9.5.1 白光产生简介
2Z7r ZjXW 9.5.2 白光产生条件
T*rx5*:o 9.5.3 白光的色散与色差
s]2_d|Y 9.6 实验检错
,Kwtp)EX 9.7 其他测量方法
[]hC* 9.7.1 锁相放大器
Itv}TK
eF 9.7.2 门积分平均器
`-[|@QNFz 9.7.3 电荷耦合器件
;0-Y), 参考文献
0%"sOth 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
%>EM ^Z 10.1 方法简介
R3@luT] 10.2 数据矩阵的准备
E@7);i5K 10.3 奇异值分解的计算
1[ 40\ sM 10.4 组分的选择方法
`R,g_{Mj 10.5 物理模型的建立
D\k'Eez 10.6 全局拟合
48RSuH 参考文献
C!}t6 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
< m/@_" 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
Qgxpq{y 11.1.1 线性偏振光激发
H1-eMDe 11.1.2 自然光激发
BTDUT%Yfg 11.2 瞬时和稳态各向异性
J1"16Uu 11.2.1 瞬时各向异性
XxLauJP
K 11.2.2 稳态各向异性
u_jhmKr~ 11.3 各向异性的加和法则
aM|;3j1p 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
R_2T" 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
CJe~>4BT 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
M6XpauR- 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
]?lUe5F 11.6 转动布朗运动效应
jP}Ix8vc= 11.6.1 自由转动
GL'l "L 11.6.2 受阻转动
]i
Yp 11.7 应用
[(*? 参考文献
PgdHH:v) 第12章 超快荧光测量技术
1fqJtP6 12.1 超快荧光测量技术简介
W[t0hbVw 12.2 荧光上转换技术
SSysOeD+ 12.2.1 相位匹配
odhcU5 12.2.2 光谱带宽与群速失配
*u ]aWx 12.2.3 荧光上转换实验
"wnN
0 p 12.3 光克尔门技术
\EW<;xq 12.3.1 光克尔荧光技术原理
DC(u,iW%6 12.3.2 光克尔荧光技术实验
k nljc^ 12.4 荧光非共线光参量放大技术
Jsf"h-)P 12.4.1 光参量放大基本原理
d[`vd^hI 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
NM+(ss' 12.4.3 数据采集系统
v@QfxV2 12.4.4 荧光收集系统
OCEhwB0 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
A.cNOous| 12.5.1 影响光谱增益的因素
OE=.@Ry" 12.5.2 理论与实验的对比
%/w%A:y#& 12.5.3 光谱失真的解决方法
8c%_R23 参考文献
5+[ 3@ 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
`Ha<t. v( 13.1 飞秒激光脉冲
N"A`tc5& 13.1.1 激光脉冲的数学表示
\S0QZQbz/ 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
WB 5M![ 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
Mb=j'H<N@ 13.1.4 载波位相
_~bG[lX ! 13.1.5 相速和群速
n!&F%|o^^ 13.1.6 波前及波前倾斜
e[Jh7r>' 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
AmB*4p5b 13.2.1 自相关方法
cs?IzIQ 13.2.2 频率分辨光学开关方法
#vzt6x@* 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
6[Wv g 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
,j(S'Pw 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
b<j*;n. 13.3.2 波前倾斜测量
6#kmV 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
.* &F 参考文献
@#"6_{!j_X 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
6 -BC/ 14.1 引言
oZ>2Tt% 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
ak\[+wQ 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
@3`Pq2< 14.3.1 高压气体拉曼频移池
#6@4c5{2=4 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
3&zcdwPj 14.4 红外探测光源
y.gjs<y 14.4.1 一氧化碳激光器
|!L0X@> 14.4.2 红外单色仪定标
=-]NAj\ 14.5 信号探测及数据采集系统
}pKKNZ`[ 14.6 数据采集系统的改进
jD?*sd 14.7 温度定标
S3^(L 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
*iJ>@vew 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
KM/c^a4V 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
:kvQ3E0 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
NUh+ &M 参考文献
WmuYHE U 第15章 噪声与微弱信号测量
y>0Gmr 15.1 信噪比
EzU3'x 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
%*OQH?pyx} 15.3 随机噪声
}(!3)k7* 15.3.1 随机噪声的正态分布
x#fv<Cj4 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
ijmGk:L( 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
o
@nsv&i 15.3.4 等效噪声带宽
,zh_-2^X 15.4 电子仪器的固有噪声
u5tUm 15.4.1 热噪声
$V;0z~&!' 15.4.2 温漂的影响
6t3Zi:=I 15.4.3 散粒噪声
bycnh 15.4.4 接触噪声
W!JEl|] 15.4.5 放大器级联时的噪声
gnlU 15.5 外部干扰噪声及其抑制
DJ`xCs!R 15.5.1 外部干扰的途径
pzb`M'Z?C 15.5.2 传导干扰的抑制
<MJ-w1A 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
cC9haxW 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
_% i!LyG 15.6 相敏检测技术
/]2I%Q 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
XQZiJ
%' 参考文献
KxDfPd+j[ 第16章 接口及计算机控制简介
lqvP
Dz 16.1 常用仪器通信接口
f |NXibmP 16.1.1 串行接口
mt4X 16.1.2 并行接口
~'N+O K 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
f&
Vx`oj 16.1.4 Ethernet接口
WQMoAPfqL 16.1.5 USB接口
pW_mS| 16.2 常用仪器控制编程
软件 l0eh}d 16.2.1 Visual C
[Xww`OUsh 16.2.2 Visual Basic
zEDN^K ' 16.2.3 LabVIEW
9[h8Dy 16.3 常用接口编程示例
3|D .r-Q 16.3.1 Visual Basic串口编程
1z_1Hl 16.3.2 Visual Basic并口编程
U5[r&Y
D 16.3.3 LabVIEW串口编程
@>+`1C 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
oz7=1;r 参考文献