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第一章 量子力学背景的回顾1

1.1 状态向量记法1

1.2 波函数和矩阵表示3

1.3 能量的基函数7

1.4 能量修正的微扰理论8

1.5 与时间有关的微扰;电磁辐射的吸收和发射13

1.6 吸收和发射谱线的形状以及体系对辐射的时间响应21

1.7 均匀和不均匀谱线形状25

1.8 光学吸收强度的测量28

1.9 光吸收的动力学34

习题38

2.1 氢原子--一个单电子体系40

第二章 原子光谱40

2.2 双电子和多电子原子42

2.3 单电子原子中的旋-轨偶合49

2.4 向量进动图;LS和jj偶合51

2.5 能级和光谱举例53

2.6 原子中的核超精细相互作用59

2.7 Stark效应64

2.8 Zeeman效应65

习题72

第三章 双原子分子74

3.1 Born-Oppenheimer近似74

3.2 核静止的分子的电子能级76

3.3 从分离原子状态确定分子状态81

3.4 电子跃迁的选择定则83

3.5 简单分子轨道理论和分子势能曲线88

习题106

第四章 双原子分子的转动光谱和振动光谱107

4.1 刚性转子Hamilton量、本征函数和光谱107

4.2 谐振子Hamilton,本征函数和光谱114

4.3 转动运动和振动运动的组合117

4.5 非谐振子121

4.6 转动和振动的Raman光谱127

习题135

第五章 双原子分子的电子光谱137

5.1 电子-振动-转动137

5.2 Franck-Condon原理137

5.3 振动带的分析142

5.4 谱带的转动精细结构145

5.5 角动量偶合情况149

5.6 中间偶合情况152

5.7 电子跃迁中的选择定则156

5.8 微扰和预离解163

5.9 分子中的Zeeman效应165

5.10 分子中的Stark效应169

5.11 分子中的磁致旋光(Faraday效应)170

5.12 连续态的光碎片光谱173

习题178

第六章 群论初步181

6.1 对称元素E,Cn,σ和i182

6.2 分子点群183

6.3 群的性质和乘法表185

6.4 表示和特征标理论187

6.5 表示的直积189

6.6 在选择定则中的应用191

习题193

第七章 多原子分子的转动光谱194

7.1 刚体Hamilton量、本征函数和光谱194

7.2 转动能级的微波波谱200

习题203

第八章 多原子分子的振动光谱205

8.1 Lagrange力学205

8.2 线型三原子分子的简正坐标分析207

8.3FG 矩阵法和简正振动的对称性214

8.4 振动跃迁的选择定则220

8.5 振动带的转动结构223

习题226

9.1 能级和光谱230

第九章 多原子分子的电子光谱230

9.2 多原子分子的电子态:Walsh规则231

9.3 甲醛的电子光谱235

9.4 苯的2600A带系239

9.5 分子光电子能谱247

9.6 无辐射跃迁理论251

习题259

第十章 不用分光计的光谱学261

10.1 Stark和Zeeman效应的复习261

10.2 光泵激264

10.3 光学能级交叉光谱学267

10.4 分子束方法269

10.5 分子束脉?274

10.6 光学脉?--激光276

第十一章 磁子能级的射频波谱学290

11.1 二能级体系中的磁共振290

11.2 磁矩的经典运动:旋转坐标系291

11.3 二能级体系的量子力学293

11.4 二能级体系的系综297

习题308

第十二章 射频共振波谱的光学类比309

12.1 Feynman-Vernon-Hellwarth表示309

12.2 二能级体系中的相干跃迁312

12.3 自诱导透明320

12.4 光学章动332

12.5 光子回声335

12.6 饱和吸收光谱学: Lamb下陷339

习题342

第十三章 多光子光谱学344

13.1 微微秒光脉冲的产生和探测344

13.2 非线性极化率和二次谐波的生成349

13.3 光学参量振荡356

13.4 分子的多光子光谱358

13.5 受激Raman散射366

附录A 振动带的同位素位移372

附录B 直积表374

附录C Lagrange力学380

附录D 力学中的维里定理384

附录E 光谱文献385

附录F 国际纯粹与应用化学会-国际纯粹与应用物理学会于1969年修订的能量换算常数表391

索引392

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