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1、第一章光谱学基础:光的吸收和发射,光谱线的宽度和轮廓第二章光谱仪器第三章用激光的多普勒极限吸收光谱和荧光光谱学第四章非线性激光光谱第五章光泵浦、双共振激光光谱第六章无多普勒和亚多普勒激光光谱第七章时间分辨光谱和相干光谱第八章激光拉曼光谱第九章激光光谱在化学中的应用第十章激光冷却原子第一章光谱学基础:光的吸收和发射,光谱线的宽度和轮廓§1.1引言:激光的定义(优点),产生的必要条件§1.2腔模:定义,纵模,横模,简并度的概念§1.3光的相干:空间相干,时间相干的定义和实验测量§1.4光的(受激)吸收,自发辐射,受激辐射光与物质作用的机理,爱因斯坦受激吸收、受
2、激发射和自发辐射系数B12,B21,A21间的关系三个系数之间的关系§1.5能级寿命,自然线宽§1.6光谱线的宽度和谱型均匀增宽,非均匀增宽机制和线型,多普勒增宽,飞行时间增宽,饱和增宽§1.7分立光谱和连续光谱§1.8激光光谱的应用第二章光谱仪器2.1摄谱仪与单色仪:棱镜,光栅基本性能:1)speedofaspectrometer,2)SpectralTransmission,3)SpectralResolvingPower4)FreeSpectralRange,2.2干涉仪:基本概念,类型,相应性能二个分束干涉的器件:迈克耳孙(Michelson)干涉仪和Mac
3、h-Zehnder干涉仪.多光束干涉:标准具,法布里-珀罗(Farbry-Pero)干涉仪,多层介质膜.2.3分光计和干涉仪间的比较2.4精确的波长测量2.5光的探测2.6作为光谱光源的激光器:基本元件,阈条件,速率方程,2.7激光共振腔:品质因素,场的空间分布,被动共振腔的频谱和光谱宽度2.8激光发射的谱特性:激活共振腔和激光模,激活共振腔共振的半宽度,增益饱和,空间烧孔,多模激光和增益竞争,模牵引2.9单模激光的实验实现:线选择,横模的抑制,选择单个综模,波长的稳定2.10单模激光器的线宽:2.11可调谐激光:调谐原理,第三章用激光器的多普勒极限吸收和荧光光
4、谱学Doppler-LimitedAbsorptionandFluorescenceSpectroscopywithLasers§3.1AdvantagesofLasersinSpectroscopy§3.2High-SensitivityMethodsofAbsorptionSpectroscopy§3.3DirectDeterminationofAbsorbedPhotons§3.4IonizationSpectroscopy§3.5LaserMagneticResonanceandStarkSpectroscopy§3.6Laser-InducedFluores
5、cence第四章非线性激光光谱(NonlinearLaserSpectroscopy)§4.1线性吸收和非线性吸收§4.2非均匀谱线的饱和§4.3.偏振光谱§4.4.多光子吸收光谱双光子光谱第五章光泵浦(抽运)、双共振激光光谱光泵浦的效应:用吸收光来选择性地增加(减少)原子分子能级的布居,改变原子分子的初始热分布光泵浦的效应的应用(三个方面:上能态粒子数增加或选择地耗尽的下能级有助于一切种类的双共振实验,被抽运态上的取向或排列的发生,态的相干制备)各种双共振组合:优点,探测方式光学-光学,光学-射频,光学-微波,光学-红外,SEPStimulatedEmis
6、sionPumping,三共振TripleResonanceSpectroscopy和多共振第六章无多普勒和亚多普勒激光光谱各种实验方法,原理第七章时间分辨光谱和相干光谱§7.1GenerationofShortLaserPulses:主动锁模原理,光脉冲压缩原理§7.2MeasurementofUltrashortPulses:条纹相机(瞬态照相机)原理§7.3LifetimeMeasurementwithLasers:相位移动法,脉冲激发,延迟符合技术§7.4Pump-and-ProbeTechnique§7.5CoherentSpectroscopy:Quant
7、um-BeatSpectroscopy第八章 激光拉曼光谱§8.1拉曼散射的基本概念§8.2线性激光拉曼光谱实验技术§8.3非线性激光拉曼光谱§8.5拉曼光谱学的应用第9章激光光谱在化学中的应用灵敏和超灵敏探测激光诱导化学反应激光光谱在态-态反应动力学研究中的应用激光在控制化学反应中的应用激光分离同位素激光在分子、原子碰撞能量传递过程研究中的应用第十章激光冷却原子
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