《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。
uxXBEq; 《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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6 eLR2 &v56#lG
dMh:ulIY> ,)0H3t 目录
;Y00TGU 第1章 时间分辨光谱技术导论
sd*p/Q|4 1.1 时间分辨光谱概述
h}[-'>{ 1.1.1 时间分辨简介
%'bM){ 1.1.2 飞秒化学
~-ia+A6GIV 1.2 量子波包
<CS(c|7 1.2.1 量子力学波包
YN/|$sMD| 1.2.2 里德堡(Rydberg)态波包
Luq#9(P 1.2.3 波包再现结构
F^WP <0C 1.2.4 波包的制备与激发光脉宽
&-;4.op 1.2.5 波包的产生
PRx8I
. 1.2.6 波包运动的实验测量方法
K18}W*$
d 1.2.7 波包测量实例分析
X3{G:H0\p 1.3 密度矩阵表示
caIL&G, 1.3.1 相干态的密度矩阵表示
"H7dft/ 1.3.2 密度算符与密度矩阵
h{CL{>d 1.3.3 纯态和混合态
= I:.X ; 1.3.4 混合态的密度矩阵
W<bGDh 1.4 飞秒光相干振动激发的唯象处理
MV5 _L3M 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
=m!-m\B/ 1.5.1 相干态冲击受激拉曼散射泵浦-探测实验测量
#*D)Q/k 1.5.2 相干态冲击受激拉曼散射实验结果的理论分析
MX$0Op 参考文献
ZT'`hK_up 第2章 分子光谱学基础
qU+t/C. 2.1 光谱的量子本性
1#C4;3i, 2.1.1 一维谐振子的波函数
,kiv>{ 2.1.2 角动量的量子化特征
(uXL^oja 2.2 轨道与电子态
<NR#Y%}-V 2.2.1 原子轨道与电子态
@:j}Jmg 2.2.2 分子轨道与电子组态
0pK=o"^?@ 2.3 分子对称性与分子点群
v|gw9 2.4 电子跃迁与光谱
0@[$lv;OS 2.4.1 分子的光吸收
6^V=?~a&z 2.4.2 跃迁矩
eX?OYDDC0j 2.5 光谱跃迁选择定则
\MA+f~)9 2.5.1 原子的电子跃迁选择定则
I&2c&yO 2.5.2 分子的电子态跃迁选择定则
;!=G 2.5.3 电子态跃迁中的振动跃迁选择定则
Vp#JS3Y 2.5.4 纯振动、转动跃迁选择定则
_G[g;$< 2.6 激发态性质
Dl<bnx;0 2.6.1 激发态表示方法
Ghu#XJB? 2.6.2 激发态寿命
V_R@o3kv; 2.6.3 激发态能量
44gPCW,u 2.6.4 溶剂效应
P9GN}GN%v 2.6.5 无辐射跃迁过程
35A|BD)q 2.6.6 激发态反应的Kasha规则
.t{MIC 参考文献
],>@";9u" 第3章 飞秒激光技术
q['Euy 3.1 飞秒脉冲
激光器的发展
x/NfZ5e0X 3.2 克尔
透镜锁模掺钛蓝宝石飞秒激光振荡器
,KF'TsFf 3.2.1 掺钛蓝宝石晶体的性质
bk[U/9Z\ 3.2.2 克尔透镜锁模原理
F5LuSy+v 3.2.3 钛宝石激光器谐振腔
viW!,QQ(S 3.2.4 激光器锁模运转特性
<5-[{Q/2z 3.2.5 色散与色散补偿
O_2pIbh 3.3 啁啾脉冲放大器
f~t:L,\, 3.3.1 展宽器与压缩器
`EEL1[:BR 3.3.2 啁啾脉冲放大器工作原理与结构
A^nvp!_ 3.3.3 啁啾脉冲放大器实例介绍
Y#]+Tm(+ 3.4 非线性光学频率变换
9`T)@Uj2n 3.4.1 近红外波段共线光参量放大
XR8,Vt)= 3.4.2 可见光波段非共线光参量放大
]jtK I4 3.4.3 如何获得紫外、中红外波段的飞秒脉冲
Y4OPEo 5o 3.4.4 频率变换装置实例介绍
qt"G[9; 参考文献
NiNM{[3oS 第4章 非线性光谱学基础
=qoWCmg"& 4.1 密度算符
7G:s2432 4.1.1 纯态的密度算符
"$~':) V" 4.1.2 密度算符的时间演化
dWM'fg 4.1.3 统计平均的密度算符
d:_t-ZZo 4.1.4 二能级系统密度矩阵的时间演化:无微扰情形
sz5MH!/PJ 4.1.5 Liouville表示下的密度算符
>] qc-{>& 4.1.6 退位相
!lREaSM 4.1.7 各种表示的层级结构
GX)u|g 4.1.8 二能级系统密度矩阵的时间演化:光学Bloch方程
jk"`Z<j~ 4.2 微扰展开
~t@cO.c 4.2.1 动机:非微扰展开的局限
!xz eM VI 4.2.2 时间演化算符
$CxKuB( 4.2.3 相互作用表象
5 z~1Dw 4.2.4 备注:Heisenberg表象
d)"3K6s|5 4.2.5 波函数的微扰展开
-<c=US 4.2.6 密度矩阵的微扰展开
@D)al^]x6 4.2.7 非线性光学简介
6h>wt-tRC 4.2.8 非线性极化强度
K#l:wH_ 4.3 双边Feynman图
@:;)~V 4.3.1 Liouville路径
d4m=0G` 4.3.2 时序和准冲击极限
`Y+J-EQ 4.3.3 旋转波近似
W$QcDp]#p} 4.3.4 相位匹配
G
!<Z.] 参考文献
=Ee&da^MB 第5章 非线性光谱学原理及其应用
'WMh8) 5.1 非线性光谱学
JHW"-b 5.1.1 线性光谱学
4]rnY~ 5.1.2 三能级系统的泵浦-探测光谱学
'UkxS b 5.1.3 量子拍光谱学
zUDg&-J3 5.1.4 双脉冲光子回波光谱学
x"eRJii? 5.2 退相位的微观理论:光谱线型的Kubo随机理论
Okgv!Nt8)A 5.2.1 线性响应
cO-7ke 5.2.2 非线性响应
68bQ;Dv 5.2.3 三脉冲光子回波光谱学
Q0$8j-1I 5.3 退位相的微观理论:Brown振子模型
Om \o#{D 5.3.1 含时哈密顿量的时间演化算符
V
@rI`~$ 5.3.2 Brown振子模型
,4hJT 5.4 二维光谱仪:三阶响应函数的直接测量
@(l^]9(V\ 5.4.1 单跃迁的二维光谱
y9_V 5.4.2 一组耦合振子的二维红外光谱
-Btk 3 5.4.3 弱耦合振动态的激子模型
Z<U6<{b 参考文献
iz5CAxm 第6章 二维红外光谱
9*$t!r{B@ 6.1 简介
3NZK*!@' 6.1.1 二维红外光谱定义
cD@(/$wt 6.1.2 二维红外光谱的用途
w;D+y*2 6.2 二维红外光谱原理
J%8(kWQ| 6.3 二维红外光谱实验
::o lN 6.3.1 飞秒红外激光
光源 )Z[ft 6.3.2 二维红外光谱仪
yZd +^QN 6.3.3 二维红外光谱图
:WC2Ax7$2 6.4 二维红外光谱的应用
)js)2L~ 6.4.1 快速动态变化
8][nmjk0 6.4.2 分子结构
?xK8# 6.4.3 分子间相互作用
Ytgcs(
/$ 6.5 展望
-HQQw$ 参考文献
>82@Q^O 第7章 二维电子态相干光谱原理、实验及理论
模拟 %el"BSB 7.1 二维光谱原理
[vge56h 7.2 二维可见光谱实验装置
|].pDwgt 7.3 数据采集及计算
85lCj-cs 7.4 理论
Z/Eb: 7.5 实验结果与讨论
]d55m /( 7.5.1 实验
QS0:@.}$E) 7.5.2 理论模拟
+nUy,S?43 7.6 二维电子光谱应用举例
I6~pV@h^= 附:三能级系统的三阶响应函数
oV)~@0B&0 参考文献
$ oTdfb 第8章 二维飞秒时间分辨光谱概论
k $M]3}$U 8.1 背景介绍
4f@o mAM 8.2 一维傅里叶变换谱
-8'C\R|J+ 8.3 自由感应衰减
h1:aKm! 8.4 非线性响应
"ZHW2l Mf 8.5 信号辐射和传播
Cv
}Qwy 8.6 密度矩阵方法及双边费曼图
yphS'AG 8.7 二维傅里叶变换谱
Xf0M:\w=M 参考文献
- *F(7$ 第9章 飞秒瞬态吸收光谱及常规光路调节技术
YNYx>Ue 9.1 简介
!
N|0x` 9.2 实验光路
33jovK2 9.3 数据采集与计算
`{,Dy!rL 9.3.1 瞬态光谱动力学
*Kyw^DI 9.3.2 数据采集
Rfn9s(m 9.3.3 采集程序
6W@UJx}w5 9.4 超快实验光路调节技巧
& +4gSr 9.4.1 双镜法调节光路
^?$WVB 9.4.2 光程设定
`IOs-%s 9.4.3 延迟线
ur*T%b9& 9.4.4 重合的调节
m7&O9?X 9.4.5 光楔的使用
-yR.<KnL 9.4.6 偏振调节
C(S'#cm 9.4.7 翻转镜的使用
OF%B[h&
9.5 超连续白光
t(GR)&>.2 9.5.1 白光产生简介
ktnuNsp 9.5.2 白光产生条件
K6y :mJYp\ 9.5.3 白光的色散与色差
~UyV< 9.6 实验检错
H1I{/g 9.7 其他测量方法
JB ZUv 9.7.1 锁相放大器
MWI4Y@1bS 9.7.2 门积分平均器
dp++%:j 9.7.3 电荷耦合器件
6Ztq 参考文献
:q
ti 第10章 奇异值分解及全局拟合数据处理方法
0~HKiH- 10.1 方法简介
6``'%S'# 10.2 数据矩阵的准备
DvPlV q~ 10.3 奇异值分解的计算
@lCJ G!u 10.4 组分的选择方法
" .SJ~`S 10.5 物理模型的建立
<F'X<Bau 10.6 全局拟合
.P.z B}0= 参考文献
{D!6%`HKV+ 第11章 荧光的偏振性与荧光发射的各向异性
eFBeJZuE| 11.1 荧光偏振状态的表征(偏振比和发射各向异性)
\(VTt|}By$ 11.1.1 线性偏振光激发
0OT\"O~S[ 11.1.2 自然光激发
4VHqBQ4
11.2 瞬时和稳态各向异性
76wc ,+ 11.2.1 瞬时各向异性
iS&l8@2a 11.2.2 稳态各向异性
d cLA1sN, 11.3 各向异性的加和法则
0E?jW7yr 11.4 发射各向异性与发射跃迁矩角分布之间的关系
?I/qE='* 11.5 分子固定不动取向随机分布的情形
|X,|QC*7? 11.5.1 吸收跃迁矩和发射跃迁矩相互平行的情形
3=
DNb+D! 11.5.2 吸收跃迁矩和发射跃迁矩非平行的情形
4Y,R-+f 11.6 转动布朗运动效应
3 N7[.I>A 11.6.1 自由转动
0`)iIz 11.6.2 受阻转动
so)"4
SEu 11.7 应用
I&MY{f 参考文献
U7doU' V/ 第12章 超快荧光测量技术
#mZpeB~ 12.1 超快荧光测量技术简介
0q.Ujm=,z 12.2 荧光上转换技术
.fN"@l 12.2.1 相位匹配
S{FROC~1R 12.2.2 光谱带宽与群速失配
WuPH'4b 5 12.2.3 荧光上转换实验
:@1eph0 12.3 光克尔门技术
%)[+%57{ 12.3.1 光克尔荧光技术原理
[01.\eh 12.3.2 光克尔荧光技术实验
y;t6sM@ 12.4 荧光非共线光参量放大技术
YX=2jI 12.4.1 光参量放大基本原理
=`*O1a 12.4.2 荧光光参量放大系统的基本构成
qb5#_1qz+^ 12.4.3 数据采集系统
T<JwD[( 12.4.4 荧光收集系统
e%4:)
IV!; 12.5 荧光放大光谱的失真与矫正
*+TH#EL2 12.5.1 影响光谱增益的因素
zG' "9kJx 12.5.2 理论与实验的对比
}"|"Q7H 12.5.3 光谱失真的解决方法
w?zKjqza=v 参考文献
1x@qkL6 第13章 飞秒激光脉冲性质表征方法
>H(i^z/c
13.1 飞秒激光脉冲
Ubh{!Y 13.1.1 激光脉冲的数学表示
Q:|l`*.R 13.1.2 脉冲波形与脉冲宽度
tp6M=MC% 13.1.3 色散、啁啾及其对脉冲宽度的影响
28/ ADZ 13.1.4 载波位相
>$ NDv 13.1.5 相速和群速
/n5F(5< 13.1.6 波前及波前倾斜
%VzKqh 13.2 激光脉冲脉宽测量方法
#6AFdNy 13.2.1 自相关方法
HDda@Jy 13.2.2 频率分辨光学开关方法
fwrJ!j 13.2.3 光谱位相相干电场重建方法
-zp0S*iP7 13.3 脉冲激光载波位相及波前倾斜测量
B3H|+ 13.3.1 光谱干涉仪及载波位相的测量
:(a]V"(&Eq 13.3.2 波前倾斜测量
;w6>"O$a 13.3.3 非共线光参量放大的相速、群速匹配条件
Sr&515 参考文献
yz-,)GB6 第14章 脉冲升温-纳秒时间分辨中红外瞬态吸收光谱
VA"*6F 14.1 引言
q}/WQ]p} < 14.2 溶剂水(重水)的脉冲升温
Yk'9U-.mc 14.3 纳秒脉冲升温典型激光光源介绍
:N<.?%Kf 14.3.1 高压气体拉曼频移池
c&X{dJWD 14.3.2 Ho:YAG脉冲激光器
jn%!AH 14.4 红外探测光源
UK$ms~H 14.4.1 一氧化碳激光器
Yly@ww9t| 14.4.2 红外单色仪定标
K,6b3kk 14.5 信号探测及数据采集系统
? Zc"C 14.6 数据采集系统的改进
*?z0$Kz<,[ 14.7 温度定标
qS/V"|G( 14.8 红外实验蛋白样品处理方法
P+!"wX0*N 14.9 脉冲升温-时间分辨中红外瞬态吸收光谱应用实例
Vo9F 14.9.1 细胞色素C热稳定性研究
'zEI;v 14.9.2 二硫键异构酶(DsbC)生物学异常活性研究
bn(`O1r[( 参考文献
#Hvq/7a2R 第15章 噪声与微弱信号测量
E,wVe[0)f 15.1 信噪比
`C_jP|[e 15.2 噪声的种类、来源以及相应的减噪措施
K]qM~v<A 15.3 随机噪声
Fi.aC;sx 15.3.1 随机噪声的正态分布
c9\2YKo 15.3.2 典型随机噪声的频谱特性
OdQT2PA_ 15.3.3 噪声的时域特性:脉冲噪声、起伏噪声
d\H&dkpH 15.3.4 等效噪声带宽
yMZHUd 15.4 电子仪器的固有噪声
PN$X N< 15.4.1 热噪声
Bd^"=+c4 15.4.2 温漂的影响
'S<%Xm 15.4.3 散粒噪声
'=E3[0W 15.4.4 接触噪声
K*IxUz( 15.4.5 放大器级联时的噪声
[L6w1b, 15.5 外部干扰噪声及其抑制
o7TN,([W 15.5.1 外部干扰的途径
l{:a1^[>y 15.5.2 传导干扰的抑制
cO\- 15.5.3 公共阻抗耦合干扰的抑制
y8s!M 15.5.4 空间耦合干扰的抑制
]&ixhW 15.6 相敏检测技术
0l=+$&D 15.7 纳秒量级时间分辨实验中电磁干扰屏蔽举例
E"%2) 参考文献
'JdkUhq1V 第16章 接口及计算机控制简介
x lsqj`= 16.1 常用仪器通信接口
3IR
^ 16.1.1 串行接口
="%W2 16.1.2 并行接口
Y7GF$}%UL 16.1.3 GPIB/IEEE488接口
&3v&i*DG,I 16.1.4 Ethernet接口
FP#FB$eP
16.1.5 USB接口
@ct+7v~ 16.2 常用仪器控制编程
软件 vLa#Y(" 16.2.1 Visual C
aup6?'G; 16.2.2 Visual Basic
*9 Q^5;y 16.2.3 LabVIEW
j'HkBW:L 16.3 常用接口编程示例
KtB!"yy# 16.3.1 Visual Basic串口编程
a`E*\O'd 16.3.2 Visual Basic并口编程
wQ+dJ3b$ 16.3.3 LabVIEW串口编程
HPQ/~0$ 16.3.4 LabVIEW GPIB编程
kvGCbRC 参考文献