8 (905) 200-03-37 Владивосток
с 09:00 до 19:00
CHN - 1.14 руб. Сайт - 21.13 руб.

Super Fast Laser Spectrum Принцип и технический фонд (Fine) Baku.com

Цена: 2 056руб.    (¥97.28)
Артикул: 20195937340

Вес товара: ~0.7 кг. Указан усредненный вес, который может отличаться от фактического. Не включен в цену, оплачивается при получении.

Этот товар на Таобао Описание товара
Продавец:博库旗舰店
Рейтинг:
Всего отзывов:0
Положительных:0
Добавить в корзину
Другие товары этого продавца
¥49.781 052руб.
¥12.76270руб.
¥14.5307руб.
¥116.52 462руб.
Основная информация
Название продукта:Супер быстрый лазерный спектр принцип и технический фонд (штраф)формат:16
Автор:Вэн Юйсян//Чэнь ХайлунКоличество страниц:
Цены:128Время публикации:2013-07-01
Номер ISBN:9787122160102Время печати:2013-07-01
Издательство:химическая промышленностьИздание:1
Типы продукта:книгиВремя печати:1
Об авторе:
Краткое содержание:
«Принципы и технические основы сверхбыстрой лазерной спектроскопии (важные)» под редакцией Вэн Юйсяна, Чэнь Хайлуна и других. В этой книге систематически представлены теоретические основы и экспериментальные навыки, необходимые для исследований в области сверхбыстрой спектроскопии.Всего в книге 16 глав. Основное содержание включает: историю и развитие спектроскопии с временным разрешением, основы молекулярной спектроскопии, фемтосекундную лазерную технологию, основы, принципы и приложения нелинейной спектроскопии, эксперименты и приложения двумерной спектроскопии, технологию фемтосекундной спектроскопии переходного поглощения и методы анализа данных, принципы поляризации и анизотропии флуоресценции, технологию измерения сверхбыстрой флуоресценции, методы определения свойств фемтосекундных лазерных импульсов, импульсный нагрев с наносекундным разрешением по времени.Спектроскопия переходного поглощения в среднем инфракрасном диапазоне, эксперименты по лазерной спектроскопии.Измерение шума и слабых сигналов и технология компьютерного интерфейса.
    «Принципы и технические основы сверхбыстрой лазерной спектроскопии (тонкой)» может использоваться в качестве справочника для научно-технического персонала, занимающегося исследованиями в области спектроскопии с временным разрешением, и особенно подходит для аспирантов, поступающих в эту область. Разработка в книге некоторых основных понятий спектроскопии и внедрение навыков оптического эксперимента подойдет и студентам старших курсов.
    

......

Оглавление:
Глава 1. Введение в технологию спектроскопии с временным разрешением
1.1 Обзор спектроскопии с временным разрешением
1.1.1 Введение во временное разрешение
1.1.2 Фемтосекундная химия
1.2. Квантовый волновой пакет
1.2.1 Квантово-механический волновой пакет
1.2.2 Волновой пакет ридберговского состояния
1.2.3 Структура воспроизведения волнового пакета
1.2.4. Подготовка волнового пакета и ширина возбуждающего светового импульса
1.2.5 Генерация волновых пакетов
1.2.6 Экспериментальный метод измерения движения волнового пакета
1.2.7 Анализ примера измерения волнового пакета
1.3 Представление матрицы плотности
1.3.1 Представление когерентных состояний в матрице плотности
1.3.2 Оператор плотности и матрица плотности
1.3.3 Чистое и смешанное состояние
1.3.4 Матрица плотности смешанных состояний
1.4. Феноменологическая обработка фемтосекундного светового когерентного колебательного возбуждения
1.5. Экспериментальные измерения и теоретический анализ воздействия низкочастотных вибраций на когерентное состояние, стимулированное комбинационное рассеяние света.
1.5.1 Экспериментальные измерения с помощью зонда накачки, стимулированного комбинационным рассеянием света в когерентном состоянии
1.5.2 Теоретический анализ экспериментальных результатов воздействия когерентного состояния, стимулированного комбинационным рассеянием света
Рекомендации
Глава 2. Основы молекулярной спектроскопии.
2.1. Квантовая природа спектра
2.1.1 Волновая функция одномерного гармонического осциллятора
2.1.2 Характеристики квантования углового момента
2.2. Орбитали и электронные состояния.
2.2.1 Атомные орбитали и электронные состояния
2.2.2 Молекулярные орбитали и электронные конфигурации
2.3 Молекулярная симметрия и молекулярные точечные группы
2.4. Электронные переходы и спектры
2.4.1 Светопоглощение молекул
2.4.2 Переходный момент
2.5 Правила выбора спектрального перехода
2.5.1 Правила выбора атомного электронного перехода
2.5.2 Правила отбора переходов электронных состояний молекул
2.5.3 Правила выбора колебательных переходов при переходах электронных состояний
2.5.4 Правила выбора чистых вибрационных и вращательных переходов
2.6. Свойства возбужденных состояний
2.6.1 Метод представления возбужденного состояния
2.6.2 Время жизни в возбужденном состоянии
2.6.3 Энергия возбужденного состояния
2.6.4 Эффект растворителя
2.6.5 Безызлучательный переходный процесс
2.6.6 Правила Каши для реакций в возбужденном состоянии
Рекомендации
Глава 3 Фемтосекундная лазерная технология
3.1. Развитие фемтосекундных импульсных лазеров.
3.2. Титан-сапфировый фемтосекундный лазерный генератор с синхронизацией мод линзы Керра.
3.2.1 Свойства кристалла сапфира, легированного титаном
3.2.2 Принцип блокировки режима линзы Керра
3.2.3 Титан-сапфировый лазерный резонатор
3.2.4 Характеристики работы с синхронизацией мод лазера
3.2.5 Дисперсия и компенсация дисперсии
3.3 Усилитель чирпированных импульсов
3.3.1 Носилки и компрессоры
3.3.2 Принцип работы и конструкция усилителя чирпированных импульсов
3.3.3 Знакомство с примерами усилителей с чирпированными импульсами
3.4. Нелинейное оптическое преобразование частоты.
3.4.1. Коллинеарное усиление оптических параметров в ближнем инфракрасном диапазоне.
3.4.2. Неколлинеарное усиление оптических параметров в видимом диапазоне света.
3.4.3 Как получить фемтосекундные импульсы в ультрафиолетовом и среднем инфракрасном диапазонах
3.4.4 Знакомство с примерами устройств преобразования частоты
Рекомендации
Глава 4. Основы нелинейной спектроскопии.
4.1 Оператор плотности
4.1.1. Операторы плотности для чистых состояний
4.1.2. Эволюция оператора плотности во времени.
4.1.3 Статистический оператор средней плотности
4.1.4. Временная эволюция матрицы плотности двухуровневой системы: случай отсутствия возмущений
4.1.5 Оператор плотности в представлении Лиувилля
4.1.6 Фаза отречения
4.1.7 Иерархическая структура различных представлений
4.1.8 Временная эволюция матрицы плотности двухуровневой системы: оптическое уравнение Блоха
4.2. Разложение по возмущениям
4.2.1 Мотивация: ограничения непертурбативного расширения
4.2.2 Оператор временной эволюции
4.2.3 Представление взаимодействия
4.2.4 Примечания: представление Гейзенберга.
4.2.5. Разложение волновой функции по возмущениям
4.2.6 Пертурбативное разложение матрицы плотности
4.2.7 Введение в нелинейную оптику
4.2.8 Интенсивность нелинейной поляризации
4.3 Двусторонняя диаграмма Фейнмана
4.3.1 Путь Лиувилля
4.3.2 Временные ограничения и пределы квазишока
4.3.3 Приближение вращающейся волны
4.3.4 Согласование фаз
Рекомендации
Глава 5. Принципы и приложения нелинейной спектроскопии
5.1. Нелинейная спектроскопия.
5.1.1 Линейная спектроскопия
5.1.2. Насосно-зондовая спектроскопия трехуровневых систем
5.1.3 Спектроскопия квантовых биений
5.1.4 Двухимпульсная фотонно-эхо-спектроскопия
5.2 Микроскопическая теория дефазировки: случайная теория Кубо структуры спектральных линий
5.2.1 Линейный отклик
5.2.2 Нелинейный отклик
5.2.3 Трехимпульсная фотонно-эхо-спектроскопия
5.3 Микроскопическая теория фазы вырождения: модель осциллятора Брауна
5.3.1. Оператор временной эволюции нестационарного гамильтониана
5.3.2 Модель осциллятора Брауна
5.4. Двумерный спектрометр: прямое измерение функций отклика третьего порядка
5.4.1. Двумерный спектр одиночного перехода
5.4.2. Двумерный инфракрасный спектр набора связанных осцилляторов.
5.4.3. Экситонная модель слабосвязанного колебательного состояния.
Рекомендации
Глава 6. Двумерная инфракрасная спектроскопия
6.1 Введение
6.1.1 Определение двумерного инфракрасного спектра
6.1.2 Использование двумерной инфракрасной спектроскопии
6.2 Принципы двумерной инфракрасной спектроскопии
6.3. Эксперимент по двумерной инфракрасной спектроскопии
6.3.1 Фемтосекундный инфракрасный лазерный источник света
6.3.2 Двумерный инфракрасный спектрометр
6.3.3 Двумерный инфракрасный спектр
6.4 Применение двумерной инфракрасной спектроскопии
6.4.1 Быстрые динамические изменения
6.4.2 Молекулярная структура
6.4.3 Межмолекулярные взаимодействия
6.5 Перспективы
Рекомендации
Глава 7 Принципы, эксперименты и теоретическое моделирование двумерной когерентной спектроскопии электронного состояния
7.1 Принципы двумерной спектроскопии
7.2 Экспериментальная установка для двумерного видимого спектра
7.3 Сбор данных и расчет
7.4 Теория
7.5. Результаты экспериментов и их обсуждение.
7.5.1 Эксперимент
7.5.2 Теоретическое моделирование
7.6 Примеры применения двумерной электронной спектроскопии
Приложение: функция отклика третьего порядка трех энергетической системы
Рекомендации
Глава 8. Введение в двумерную фемтосекундную спектроскопию с временным разрешением.
8.1 Общие сведения
8.2. Спектр одномерного преобразования Фурье
8.3 Затухание свободной индукции
8.4 Нелинейный отклик
8.5 Излучение и распространение сигнала
8.6 Метод матрицы плотности и двусторонняя диаграмма Фейнмана
8.7 Спектр двумерного преобразования Фурье
Рекомендации
Глава 9 Фемтосекундная спектроскопия переходного поглощения и традиционная технология регулировки оптического пути
9.1 Введение
9.2 Экспериментальный световой путь
9.3 Сбор данных и расчет
9.3.1 Переходная спектральная динамика
9.3.2 Сбор данных
9.3.3 Процедуры сбора
9.4 Навыки сверхбыстрой экспериментальной регулировки светового пути
9.4.1 Метод двойного зеркала для регулировки светового пути
9.4.2 Настройка оптического пути
9.4.3 Линия задержки
9.4.4 Настройка совпадения
9.4.5 Использование оптического клина
9.4.6 Регулировка поляризации
9.4.7 Использование перевернутого зеркала
9.5 Сверхнепрерывный белый свет
9.5.1 Введение в генерацию белого света
9.5.2 Условия генерации белого света
9.5.3 Дисперсия и хроматическая аберрация белого света
9.6 Экспериментальное обнаружение ошибок
9.7 Другие методы измерения
9.7.1 Синхронный усилитель
9.7.2 Интегрирующий усредняющий элемент
9.7.3 Устройства с зарядовой связью
Рекомендации
Глава 0. Разложение по сингулярным значениям и методы обработки глобальных подгоночных данных
10.1 Введение в метод
10.2 Подготовка матрицы данных
10.3 Расчет разложения по сингулярным значениям
10.4 Методы выбора компонентов
10.5 Создание физической модели
10.6 Глобальная подгонка
Рекомендации
Глава 1. Поляризация флуоресценции и анизотропия флуоресцентного излучения
11.1. Характеристика состояния поляризации флуоресценции (коэффициент поляризации и анизотропия излучения)
11.1.1 Возбуждение линейно поляризованным светом
11.1.2 Возбуждение естественным светом
11.2. Мгновенная и установившаяся анизотропия
11.2.1 Мгновенная анизотропия
11.2.2 Стационарная анизотропия
11.3 Аддитивное правило анизотропии
11.4 Связь между анизотропией излучения и угловым распределением момента перехода излучения
11.5. Случай, когда молекулы фиксированы и ориентированы случайным образом.
11.5.1 Случай, когда момент абсорбционного перехода и момент эмиссионного перехода параллельны друг другу
11.5.2 Случай, когда момент абсорбционного перехода и момент эмиссионного перехода непараллельны
11.6 Эффект вращательного броуновского движения
11.6.1 Свободное вращение
11.6.2 Вращение с сопротивлением
11.7 Применение
Рекомендации
Глава 2. Технология сверхбыстрого измерения флуоресценции
12.1 Введение в технологию сверхбыстрого измерения флуоресценции
12.2 Технология преобразования флуоресценции с повышением частоты
12.2.1 Согласование фаз
12.2.2 Спектральная полоса пропускания и рассогласование групповых скоростей
12.2.3 Эксперимент по преобразованию флуоресценции с повышением частоты
12.3 Технология оптического затвора Керра
12.3.1 Принцип технологии оптической керровской флуоресценции
12.3.2 Эксперимент по технологии оптической керровской флуоресценции
12.4 Технология неколлинеарного оптического параметрического усиления флуоресценции
12.4.1 Основные принципы оптического параметрического усиления
12.4.2 Базовый состав системы параметрического усиления флуоресцентного света
12.4.3 Система сбора данных
12.4.4 Система сбора флуоресценции
12.5. Искажение и коррекция усиленного спектра флуоресценции
12.5.1 Факторы, влияющие на усиление спектра
12.5.2 Сравнение теории и эксперимента
12.5.3 Решение проблем спектральных искажений
Рекомендации
Глава 3. Методы характеризации свойств фемтосекундных лазерных импульсов
13.1. Фемтосекундные лазерные импульсы
13.1.1 Математическое представление лазерных импульсов
13.1.2 Форма импульса и ширина импульса
13.1.3 Дисперсия, чирп и их влияние на ширину импульса
13.1.4 Фаза несущей
13.1.5 Фазовые и групповые скорости
13.1.6 Волновой фронт и наклон волнового фронта
13.2 Метод измерения ширины лазерного импульса
13.2.1 Метод автокорреляции
13.2.2 Метод оптического переключения с частотным разрешением
13.2.3 Метод восстановления спектрально-фазово-когерентного электрического поля
13.3 Измерение фазы несущей импульсного лазера и наклона волнового фронта
13.3.1 Спектральный интерферометр и измерение фазы несущей
13.3.2 Измерение наклона волнового фронта
13.3.3 Условия согласования фазовой и групповой скоростей для неколлинеарного оптического параметрического усиления
Рекомендации
Глава 4. Спектроскопия переходного поглощения в среднем инфракрасном диапазоне с наносекундным временным разрешением и импульсным нагревом.
14.1 Введение
14.2 Импульсный нагрев воды-растворителя (тяжелой воды)
14.3 Знакомство с типичными лазерными источниками света с наносекундным импульсным нагревом
14.3.1 Ячейка со сдвигом частоты комбинационного рассеяния газа под высоким давлением
14.3.2 Ho: Импульсный лазер YAG
14.4 Источник инфракрасного детекторного света
14.4.1 Лазер на угарном газе
14.4.2 Калибровка инфракрасного монохроматора
14.5 Система обнаружения сигналов и сбора данных
14.6 Улучшения в системах сбора данных
14.7 Калибровка температуры
14.8 Методы обработки образцов белка в инфракрасных экспериментах
14.9 Примеры применения импульсной спектроскопии переходного поглощения в среднем инфракрасном диапазоне с временным разрешением при нагреве
14.9.1 Исследование термической стабильности цитохрома С
14.9.2 Исследование аномальной биологической активности изомеразы дисульфидной связи (DsbC)
Рекомендации
Глава 5. Измерение шума и слабого сигнала
15.1 Отношение сигнал/шум
15.2 Виды и источники шума и соответствующие меры по снижению шума
15.3 Случайный шум
15.3.1 Нормальное распределение случайного шума
15.3.2 Спектральные характеристики типичного случайного шума
15.3.3 Характеристики шума во временной области: импульсный шум, флуктуационный шум
15.3.4 Эквивалентная шумовая полоса пропускания
15.4 Собственный шум электронных приборов
15.4.1 Тепловой шум
15.4.2 Влияние температурного дрейфа
15.4.3 Шум выстрела
15.4.4 Воздействие шума
15.4.5 Шум при каскадном подключении усилителей
15.5 Внешние помехи и их подавление
15.5.1 Пути внешних помех
15.5.2 Подавление кондуктивных помех
15.5.3 Подавление помех, связанных с общим импедансом
15.5.4 Подавление пространственно связанных помех
15.6 Технология фазочувствительного обнаружения
15.7 Примеры экранирования электромагнитных помех в экспериментах с наносекундным временным разрешением
Рекомендации
Глава 6. Введение в интерфейс и компьютерное управление.
16.1 Общие интерфейсы связи приборов
16.1.1 Последовательный интерфейс
16.1.2 Параллельный интерфейс
16.1.3 Интерфейс GPIB/IEEE488
16.1.4 Интерфейс Ethernet
16.1.5 USB-интерфейс
16.2 Обычно используемое программное обеспечение для программирования управления прибором
16.2.1 Visual C
16.2.2 Visual Basic
16.2.3 LabVIEW
16.3 Примеры программирования общего интерфейса
16.3.1 Программирование последовательного порта на Visual Basic
16.3.2 Программирование параллельного порта на Visual Basic
16.3.3 Программирование последовательного порта LabVIEW
16.3.4 Программирование LabVIEW GPIB
Рекомендации

......

Цвет страница: