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La source ultrarapide spectrale HYPUS
Technologie sans OPA

Dérivé de l'entrée à large bande à quelques cycles de manière « sans OPA », HYPUS offre 6 canaux simultanés synchronisés optiquement s'étendant de 200 nm dans l'UV à 12 um dans l'IRm avec plus de 5 uJ d'énergie sur chaque canal.

Gerenarion of infrared light, ultraviolet and visible; mid-IR OPA, Visible OPA, UV OPA
few-cycle hollow-core fiber resonant dispersive wave generation of UV ultraviolet light
Channel
Tuning range
Energy, uJ
Pulse duration, fs
Generation method
(1) UV
<200 nm - 450 nm
5-10 uJ
<6 fs
Resonant Dispersive Wave
(2) Visible
450 nm - 650 nm
>100 uJ
10 fs and 50 fs options
Second Harmonic Generation
(3) nIR
750 nm - 1300 nm
1300 uJ
7 fs
Spectral Broadening
(4) nIR telecom
1.4 um - 1.8 um
5 uJ
150 fs
Idler Generation
(5) mIR
3 um - 4.5 um
5-17 uJ
90 fs
Difference Frequency Generation
(6) mIR
4.5 um - >12 um
13-25 uJ
100 fs
Difference Frequency Generation

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Technologie OPA

FOPA : Amplification paramétrique optique dans le domaine fréquentiel

FOPA : Amplification paramétrique optique dans le domaine fréquentiel

L'utilisation de plusieurs cristaux non linéaires, réglables individuellement, dans le plan de Fourier implique:
- Mise à l'échelle simultanée de la puissance de crête et de la bande passante spectrale.
- Adaptation du gain grâce à la mise en forme spatiale du faisceau de pompe.
- La mise à l'échelle n'est pas limitée par l'ouverture du cristal.
- Impulsions ps avec durée traTransformer les impulsions ps limitées dans le plan de Fourier.
- Aucune civière / compresseur supplémentaire requis.
- Seuls les « petits » réseaux sont nécessaires dans la configuration 4f.
- Peut être pompé par des impulsions Ti:Sa étirées ou des lasers ps Yb.

Mise en forme des impulsions UV profondes

Mise en forme des impulsions UV profondes ; génération d'harmoniques

Décomposition d'une impulsion à large bande en longueurs d'onde uniques avant l'interaction non linéaire :
- Réduit l'intensité.
- Evite le mélange des longueurs d'onde.
- Permet le transfert linéaire de fonctions de phase arbitraires.
- Permet une mise en forme d'impulsions UV profondes jusqu'à 207 nm - simplement avec un formateur conventionnel avant l'amplificateur Ti:Sa.

IR-OPA haute puissance

- Basé sur des sources de pompage laser Ti:Sa

- 5 impulsions de cycle, 10 mJ, longueur d'onde de 1,8 µm

amplification paramétrique optique IR-OPA haute puissance de l'infrarouge

(a) : spectre de l'OPA Idler non amplifié en rouge et spectre de l'Idler amplifié (1,8 µm) en noir .

(b) : trace d'autocorrélation de la sortie OPA en rouge et des impulsions IR amplifiées (1,8 µm) en noir .

« Impulsions de 10 mJ à 5 cycles à 1,8 µm par amplification paramétrique optique », Appl. Phys. Lett. 106, 091110 (2015).

Impulsions IR haute puissance à quelques cycles pour ATTO-Science

- Basé sur des sources de pompage laser Ti:Sa

- 2 impulsions de cycle, 5 mJ, longueur d'onde de 1,8 µm

Impulsions IR haute puissance à quelques cycles pour ATTO-Science

Impulsions d'entrée et de sortie de fibre.

(a) Spectre de l'impulsion d'entrée multi-cycle en rouge comparé au spectre à une pression de 300 mTorr côté sortie en bleu ombré.

Encart : Images CCD du point focal de l'impulsion d'entrée (en haut) et de l'impulsion de sortie collimatée à 2 m après la fibre.

(b) Trace d'autocorrélation de l'impulsion d'entrée multi-cycles en rouge et de l'impulsion compressée à 2 cycles. Les lignes pointillées indiquent un ajustement gaussien.

« Impulsions à 2 cycles de 0,42 TW à 1,8 µm via compression de fibre à cœur creux », Appl. Phys. Lett. 107, 181101 (2015).

Adresse

1650 Boul. Lionel-Boulet
J3X 1P7 Varennes, Québec
Canada

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