运用飞秒激光精密操控技术,研究飞秒整形脉冲与特定量子体系的相互作用,探索飞秒量子相干控制Raman高分辨选择激发的新机制和新方法,实现高分辨飞秒相干反斯托克斯Raman光谱(CARS)的产生,建立新型的优化控制计算模型,解决高精度脉冲整形海量数据的优化的收敛效率和稳健性以及激光脉冲参数高精度测量等关键技术,开拓复杂量子体系的高分辨飞秒相干控制反斯托克斯Raman光谱的应用。该研究涉及非线性光学、激光光谱学、超快激光技术、原子分子物理以及计算机优化控制理论与技术等相关领域,高分辨飞秒相干反斯托克斯Raman光谱(CARS)具有灵敏度高、选择性强和空间分辨率高等优点,可为材料科学和生物医药等领域的研究提供新型的有效技术手段,是当今学术交叉前沿,具有重要的科学意义和应用价值,可望取得若干创新成果。