{"id":116615,"date":"2014-07-11T00:00:00","date_gmt":"2014-07-11T00:00:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/sin-categoria\/nonlinear-pulse-compression\/"},"modified":"2014-07-11T00:00:00","modified_gmt":"2014-07-11T00:00:00","slug":"nonlinear-pulse-compression","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/laseres\/nonlinear-pulse-compression\/","title":{"rendered":"Nonlinear pulse compression"},"content":{"rendered":"<h2>Tesis doctoral de <strong> Alexander Gr\u00c1\u00bcn <\/strong><\/h2>\n<p>En esta tesis he investigado dos m\u00e9todos para generar pulsos l\u00e1ser ultracortos en regiones espectrales que son t\u00edpicamente dif\u00edciles de lograr con las t\u00e9cnicas existentes. Estos pulsos son especialmente atractivos en el estudio de la din\u00e1mica ultrarr\u00e1pida (pocos femtosegundos) en \u00e1tomos y mol\u00e9culas.   la primera t\u00e9cnica implica amplificaci\u00f3n param\u00e9trica \u00f3ptica (opa) mediante mezcla de cuatro ondas en fase gaseosa y soporta la generaci\u00f3n de pulsos ultracortos desde el infrarrojo-cercano (nir) hasta la regi\u00f3n espectral del infrarrojo-medio (mir). Mediante la combinaci\u00f3n de pulsos centrados a una longitud de onda de 800 nm y su segundo arm\u00f3nico en una fibra hueca rellena de arg\u00f3n, hemos demostrado a la salida de la fibra la generaci\u00f3n de pulsos en el nir, centrados a 1.4 \u00c2\u00b5m, con 5 \u00c2\u00b5j de energ\u00eda y 45 fs de duraci\u00f3n. Se espera que el proceso de mezcla de cuatro ondas involucrado en el opa lleve a pulsos con fase de la envolvente de la portadora estables, ya que es de gran importancia para aplicaciones en \u00f3ptica extrema no lineal. Estos pulsos desde el nir hasta el mir se pueden utilizar directamente en interacciones no-lineales materia-radiaci\u00f3n, haciendo uso de sus caracter\u00edsticas de longitud de onda largas.  el segundo m\u00e9todo permite la compresi\u00f3n de pulsos intensos de femtosegundos en la regi\u00f3n del ultravioleta (uv) mediante la mezcla de suma de frecuencias de dos pulsos en el nir limitados en el ancho de banda en una geometr\u00eda de ajuste de fases no-colineal bajo condiciones particulares de discrepancia de velocidades de grupo. Espec\u00edficamente, el cristal debe ser elegido de tal manera que las velocidades de grupo de los pulsos de bombeo del nir, v1 y v2, y la del pulso suma-de-frecuencias generado, vsf, cumplan la siguiente condici\u00f3n, v1 < vsf < v2. En el caso de un fuerte intercambio de energ\u00eda y un pre-retardo adecuado entre las ondas de bombeo, el borde delantero del pulso de bombeo m\u00e1s r\u00e1pido y el borde trasero del m\u00e1s lento se agotan. De esta manera la regi\u00f3n de solapamiento temporal de los impulsos de bombeo permanece estrecha, resultando en el acortamiento del impulso generado. La geometr\u00eda de haces no-colineales permite controlar las velocidades de grupo relativas mientras mantiene la condici\u00f3n de ajuste de fase. Para asegurar frentes de onda paralelos dentro del cristal y que los pulsos generados por suma de frecuencias se generen sin inclinaci\u00f3n, es esencial la pre-compensaci\u00f3n de la inclinaci\u00f3n de los frente de onda de los pulsos nir. En esta tesis se muestra que estas inclinaciones de los frentes de onda se pueden lograr utilizando una configuraci\u00f3n muy compacta basada en rejillas de transmisi\u00f3n y una configuraci\u00f3n m\u00e1s compleja basada en prismas combinados con telescopios. Pulsos en el uv tan cortos como 32 fs (25 fs) se han generado mediante compresi\u00f3n de pulsos no-lineal no-colineal en un cristal bbo de ajuste de fase tipo ii, comenzando con pulsos en el nir de 74 fs (46 fs) de duraci\u00f3n. El inter\u00e9s de este m\u00e9todo radica en la inexistencia de cristales que se puedan utilizar para la compresi\u00f3n de impulsos no-lineal a longitudes de onda entorno a 800 nm en una geometr\u00eda colineal. En comparaci\u00f3n con las t\u00e9cnicas de \u00faltima generaci\u00f3n de compresi\u00f3n basadas en la automodulaci\u00f3n de fase, la compresi\u00f3n de pulsos por suma de frecuencias esta libre de restricciones en la apertura de los pulsos, y por lo tanto es expandible en energ\u00eda. Tales pulsos de femtosegundos en el visible y en el ultravioleta son fuertemente deseados en el estudio de din\u00e1mica ultrarr\u00e1pida de una gran variedad de sistemas (bio)moleculares.\n\n\n\n&nbsp;\n\n\n<h3>Datos acad\u00e9micos de la tesis doctoral \u00ab<strong>Nonlinear pulse compression<\/strong>\u00ab<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>T\u00edtulo de la tesis:<\/strong>\u00a0 Nonlinear pulse compression <\/li>\n<li><strong>Autor:<\/strong>\u00a0 Alexander Gr\u00c1\u00bcn <\/li>\n<li><strong>Universidad:<\/strong>\u00a0 Polit\u00e9cnica de catalunya<\/li>\n<li><strong>Fecha de lectura de la tesis:<\/strong>\u00a0 07\/11\/2014<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n<h3>Direcci\u00f3n y tribunal<\/h3>\n<ul>\n<li><strong>Director de la tesis<\/strong>\n<ul>\n<li>Jens Biegert<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<li><strong>Tribunal<\/strong>\n<ul>\n<li>Presidente del tribunal: john Tisch <\/li>\n<li>andr\u00e9 Mysyrowicz (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<li>  (vocal)<\/li>\n<\/ul>\n<\/li>\n<\/ul>\n<p>&nbsp;<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tesis doctoral de Alexander Gr\u00c1\u00bcn En esta tesis he investigado dos m\u00e9todos para generar pulsos l\u00e1ser ultracortos en regiones espectrales [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":1,"featured_media":0,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"site-sidebar-layout":"default","site-content-layout":"","ast-site-content-layout":"","site-content-style":"default","site-sidebar-style":"default","ast-global-header-display":"","ast-banner-title-visibility":"","ast-main-header-display":"","ast-hfb-above-header-display":"","ast-hfb-below-header-display":"","ast-hfb-mobile-header-display":"","site-post-title":"","ast-breadcrumbs-content":"","ast-featured-img":"","footer-sml-layout":"","theme-transparent-header-meta":"","adv-header-id-meta":"","stick-header-meta":"","header-above-stick-meta":"","header-main-stick-meta":"","header-below-stick-meta":"","astra-migrate-meta-layouts":"default","ast-page-background-enabled":"default","ast-page-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-4)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"ast-content-background-meta":{"desktop":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"tablet":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""},"mobile":{"background-color":"var(--ast-global-color-5)","background-image":"","background-repeat":"repeat","background-position":"center center","background-size":"auto","background-attachment":"scroll","background-type":"","background-media":"","overlay-type":"","overlay-color":"","overlay-gradient":""}},"footnotes":""},"categories":[7179,12277,15596,29389],"tags":[230141,230143,195099,230142],"class_list":["post-116615","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-laseres","category-optica-no-lineal","category-politecnica-de-catalunya","category-radiacion-infrarroja-visible-y-ultravioleta","tag-alexander-gran","tag-andre-mysyrowicz","tag-jens-biegert","tag-john-tisch"],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116615","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/users\/1"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=116615"}],"version-history":[{"count":0,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/116615\/revisions"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=116615"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=116615"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.deberes.net\/tesis\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=116615"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}