《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。
=l'_*B8 《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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wXGFq3` @VS5Mg8 目录
a&VJYAB 第1章 时间分辨光谱技术导论
K$5P_~;QL 1.1 时间分辨光谱概述
,T~5iLKY 1.1.1 时间分辨简介
B[|/wHMsT} 1.1.2 飞秒化学
ZDmk<}A-U 1.2 量子波包
BvR3Oi@Wc 1.2.1 量子力学波包
F_ Cz 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
v~cW:I 1.2.3 波包再现结构
L [M8[~Hy 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
WA5kX SdIb 1.2.5 波包的产生
3'e 4{ 1.2.6 波包运动的实验测量方法
=xet+;~ji 1.2.7 波包测量实例分析
&Q+V I/p 1.3 密度矩阵表示
%9Fg1LH42r 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
1AV1W_" 1.3.2 密度算符与密度矩阵
6lAo`S\)eX 1.3.3 纯态和混合态
l>?vjy65 1.3.4 混合态的密度矩阵
]LOtwY 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
.T-p]9*p 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
j5^b~F% 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
]qHO{b4k 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
6e|5qKr 参考文献
R0d|j#vP 第2章 分子光谱学基础
ve^MqW&S 2.1 光谱的量子本性
X}Z%@ tL 2.1.1 一维谐振子的波函数
2`m _"y
2.1.2 角动量的量子化特征
o:\a 2.2 轨道与电子态
..TjEBp 2.2.1 原子轨道与电子态
'Jr*oru 2.2.2 分子轨道与电子组态
i}"JCqo2 2.3 分子对称性与分子点群
--FtFo 2.4 电子跃迁与光谱
qW >J-,61/ 2.4.1 分子的光吸收
W)hby`k 2.4.2 跃迁矩
OR8o%AxL7 2.5 光谱跃迁选择定则
C8q-gP[ 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
rNC3h"i\ 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
UQPE )G 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
D9C; JD 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
!P3|T\|]+ 2.6 激发态性质
:|3C-+[ 2.6.1 激发态表示方法
Wh_c<E}& 2.6.2 激发态寿命
}!Lr!eALr 2.6.3 激发态能量
QjU"|$ 2.6.4 溶剂效应
>C3 9`1 2.6.5 无辐射跃迁过程
N&.p\T&t 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
e90z(EF?0 参考文献
L1i> %5:g 第3章 飞秒激光技术
vy?YA- 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
cEu98nP 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
iNSJOS 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
Mv=;+?z! 3.2.2 克尔透镜锁模原理
\RO Sd 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
V= PoQ9d 3.2.4 激光器锁模运转特性
m
0PF"( 3.2.5 色散与色散补偿
`<~P> 3.3 啁啾脉冲放大器
rID]!7~ 3.3.1 展宽器与压缩器
p2^OQK 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
[?*^&[ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
IPR396J+- 3.4 非线性光学频率变换
>,vuC4v- 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
+8I0.,' 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
r
|/9Dn% 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
h+(s/o?\ 3.4.4 频率变换装置实例介绍
blv6 参考文献
]:fHvx_?`7 第4章 非线性光谱学基础
Cx~z^YP' 4.1 密度算符
Yl])Q|2I 4.1.1 纯态的密度算符
$@;[K\ 4.1.2 密度算符的时间演化
bxq`E!] 4.1.3 统计平均的密度算符
`^vD4qD| 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
ZrS!R[ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
kq-RM#Dj: 4.1.6 退位相
q%Pnx_RB 4.1.7 各种表示的层级结构
th,qq 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
rC16?RovQ@ 4.2 微扰展开
"RA$Twhj 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
^(:Rbsl 4.2.2 时间演化算符
i,T{SV 4.2.3 相互作用表象
Rw`s O:eZ 4.2.4 备注:Heisenberg表象
H l@rS 4.2.5 波函数的微扰展开
M(f'qFY=K 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
_P:P5H8 4.2.7 非线性光学简介
[bXZPIz;j 4.2.8 非线性极化强度
LlJvuQ 28 4.3 双边Feynman图
WAbhBA 4.3.1 Liouville路径
jtwO\6 t& 4.3.2 时序和准冲击极限
NQ!F` 4.3.3 旋转波近似
o++Hdvai 4.3.4 相位匹配
Op{Mc$5a 参考文献
=fPO0Ot; 第5章 非线性光谱学原理及其应用
w?q"%F;/ 5.1 非线性光谱学
<0m;|Ai'W 5.1.1 线性光谱学
Z#04 ] 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
)FLpWE"e- 5.1.3 量子拍光谱学
{ L5m`-x 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
76/%Py| 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
[geY:v_B 5.2.1 线性响应
Jo0x/+?,+ 5.2.2 非线性响应
I j /J 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
</QSMs 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
>smaR^m 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
Jo@9f(hq 5.3.2 Brown振子模型
XQA2uR4h 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
6BnjT 5.4.1 单跃迁的二维光谱
hCgNS1%4 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
%O${EN 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
zl5S)/A 参考文献
<PxEl4 第6章 二维红外光谱
x@=7M'vr% 6.1 简介
J,7\/O(`A 6.1.1 二维红外光谱定义
|Th{*IJ<, 6.1.2 二维红外光谱的用途
g2I @j3 6.2 二维红外光谱原理
EbQ} w"{ 6.3 二维红外光谱实验
DH%X+r 6.3.1 飞秒红外激光
光源 sMx\WTyz 6.3.2 二维红外光谱仪
JY,+eD 6.3.3 二维红外光谱图
!IS,[ 6.4 二维红外光谱的应用
{`LV{! 6.4.1 快速动态变化
<#UvLll 6.4.2 分子结构
1tDN$rM5 6.4.3 分子间相互作用
vuf|2!kh/ 6.5 展望
nL?B 参考文献
>Vvc55z 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 :vj buqN] 7.1 二维光谱原理
;#due 7.2 二维可见光谱实验装置
0/Csc\Xl 7.3 数据采集及计算
0U<9=[~q7@ 7.4 理论
ulQE{c[ 7.5 实验结果与讨论
Q%a4g 7.5.1 实验
s5.2gu|"% 7.5.2 理论模拟
'&Ku Ba 7.6 二维电子光谱应用举例
"O4Z).5q3 附:三能级系统的三阶响应函数
;p/@tr9 参考文献
[ ,dsVd 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
1gC=xMAT 8.1 背景介绍
V;!D:N8< 8.2 一维傅里叶变换谱
2+enRR~ 8.3 自由感应衰减
4{Iz\:G:{/ 8.4 非线性响应
}Y[.h=X 8.5 信号辐射和传播
z)26Ahm TV 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
xASjw? 8.7 二维傅里叶变换谱
_ AFgx8 参考文献
pnD#RvmW2e 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
#ua#$&p 9.1 简介
}IV7dKzl 9.2 实验光路
QMIXz[9w 9.3 数据采集与计算
C8?/$1|RL 9.3.1 瞬态光谱动力学
K"pfp !Y 9.3.2 数据采集
*M="k 1P1 9.3.3 采集程序
p7*\]HyE) 9.4 超快实验光路调节技巧
p"T4;QBxQ 9.4.1 双镜法调节光路
z|9 ^T@) 9.4.2 光程设定
|^1eL I 9.4.3 延迟线
_]\mh,} 9.4.4 重合的调节
h3:k$`_ 9.4.5 光楔的使用
X#J[Nn> 9.4.6 偏振调节
/<})+=>6f 9.4.7 翻转镜的使用
Uz0mSfBp 9.5 超连续白光
Gqs8$[o 9.5.1 白光产生简介
e1H.2n{y^ 9.5.2 白光产生条件
yY1&hop 9.5.3 白光的色散与色差
''Hq-Ng 9.6 实验检错
|$D^LY 9.7 其他测量方法
htjJ0>& 9.7.1 锁相放大器
f.,-KIiF 9.7.2 门积分平均器
os>|LPv4 9.7.3 电荷耦合器件
1:,aFp>qr 参考文献
p~r +2(J 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
AVi|JY)> 10.1 方法简介
$tb$gO 10.2 数据矩阵的准备
c!I>
_PD`& 10.3 奇异值分解的计算
'Ct+0X:D 10.4 组分的选择方法
i$ Zhk1 10.5 物理模型的建立
t?/#:J*_7 10.6 全局拟合
hX;xbl 参考文献
a/?gp>M9 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
m86w{b$8 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
nOOA5Gz 11.1.1 线性偏振光激发
L%<1cE)) 11.1.2 自然光激发
_$1W:!f4 11.2 瞬时和稳态各向异性
ed&, 11.2.1 瞬时各向异性
*iYs,4 11.2.2 稳态各向异性
C[~b6UP 11.3 各向异性的加和法则
o\2#o5# 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
]92@&J0w 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
6tP^_9njy 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
@ij}|k%* 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
*!Xhy87%Z) 11.6 转动布朗运动效应
$NqT={! 11.6.1 自由转动
o-/Xa[yC 11.6.2 受阻转动
Nmp1[/{J 11.7 应用
:eDwkzlHH 参考文献
yay{lP}b" 第12章 超快荧光测量技术
5&6S["lt 12.1 超快荧光测量技术简介
= eYrz@, 12.2 荧光上转换技术
eFbr1IV 12.2.1 相位匹配
kyz_r6 12.2.2 光谱带宽与群速失配
s&z+j%;+o 12.2.3 荧光上转换实验
%KRAcCa7 12.3 光克尔门技术
-cEjB%Neo 12.3.1 光克尔荧光技术原理
r=<,`_@Y 12.3.2 光克尔荧光技术实验
$5|/X&"O)/ 12.4 荧光非共线光参量放大技术
#O qfyY! 12.4.1 光参量放大基本原理
D.4=4"qMi 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
7zT]\AnO 12.4.3 数据采集系统
r6QNs1f~. 12.4.4 荧光收集系统
sZ7{_}B 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
}JoCk{<31 12.5.1 影响光谱增益的因素
r@^h, 12.5.2 理论与实验的对比
u\.7#D> 12.5.3 光谱失真的解决方法
yiiYq(\{ 参考文献
gVl%:Ra% 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
_6(QbY'JV` 13.1 飞秒激光脉冲
S~/zBFo- 13.1.1 激光脉冲的数学表示
s=#3f3 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
k7W7S`H
13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
A#\NVN8sk 13.1.4 载波位相
c4k3|=f 13.1.5 相速和群速
Ir }r98lz 13.1.6 波前及波前倾斜
Rku9? zf^ 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
oyiEOC 13.2.1 自相关方法
ECWn/4Aws 13.2.2 频率分辨光学开关方法
|Qo;=~7 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
D4?5% s 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
4#{i 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
1D sgU6" 13.3.2 波前倾斜测量
qCi6kEr 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
nb9qVuAGU 参考文献
G'{$$+U^K 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
Fc%@ 14.1 引言
:,X,!0pWRp 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
uW3`gwwlU 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
CqDKQQ 14.3.1 高压气体拉曼频移池
],YIEOx6
14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
nw){}g 14.4 红外探测光源
*,A?lX,9A 14.4.1 一氧化碳激光器
rLw3\>y 14.4.2 红外单色仪定标
mf^=tZ 14.5 信号探测及数据采集系统
(vMC.y5 14.6 数据采集系统的改进
+YVnA?r? 14.7 温度定标
X YO09#>& 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
O:cta/M 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
k\W%^Z 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
@AYO )Y8 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
K<'L7>s3lA 参考文献
He^u+N@B 第15章 噪声与微弱信号测量
t2d_XQOK 15.1 信噪比
Ch8w_Jf1yx 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
, v,mBYaU 15.3 随机噪声
VDq4n;p1 15.3.1 随机噪声的正态分布
*$mDu,'8 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
T|dQY~n~ 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
o7Ms]AblT 15.3.4 等效噪声带宽
W!|A3V35\: 15.4 电子仪器的固有噪声
Ej\EuX 15.4.1 热噪声
{a-bew 15.4.2 温漂的影响
+^1E0@b% 15.4.3 散粒噪声
JbN@AX:% 15.4.4 接触噪声
A??(}F L 15.4.5 放大器级联时的噪声
<>\s#Jf/ 15.5 外部干扰噪声及其抑制
kNqSBzg 15.5.1 外部干扰的途径
"'/:Tp) 15.5.2 传导干扰的抑制
2K?~)q&t* 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
YYfX@`\
15.5.4 空间耦合干扰的抑制
C%P)_)--V 15.6 相敏检测技术
P{2V@ <} 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
0IU>KGJ-0s 参考文献
v"'Co6fw 第16章 接口及计算机控制简介
?Ne@OMc 16.1 常用仪器通信接口
+c&n7 16.1.1 串行接口
V
mxVE=l 16.1.2 并行接口
O%RkU?ME 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
Cw`8[)=}o 16.1.4 Ethernet接口
zO#{qF+~; 16.1.5 USB接口
a(}dF?M= 16.2 常用仪器控制编程
软件 C? pi8Xg 16.2.1 Visual C
m# #( uSh 16.2.2 Visual Basic
B&^WRM;7t 16.2.3 LabVIEW
H:9Z.|{Gv 16.3 常用接口编程示例
v=!Ap ; 2L 16.3.1 Visual Basic串口编程
+B^(,qKMN 16.3.2 Visual Basic并口编程
q-c9YOz_ 16.3.3 LabVIEW串口编程
ut6M$d4 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
%7tQam 参考文献