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    Citas

    Título
    Simultaneous compression, characterization and phase stabilization of GW-level 14 cycle VIS-NIR femtosecond pulses using a single dispersion-scan setup.
    Autor(es)
    Silva, Francisco
    Miranda, Miguel
    Alonso Fernández, BenjamínAutoridad USAL ORCID
    Rauschenberger, Jens
    Pervak, Vladimir
    Crespo, Helder
    Palabras clave
    Attosecond pulses
    Femtosecond pulses
    High power lasers
    Laser amplifiers
    Optical elements
    Phase matching
    Fecha de publicación
    2014-04
    Editor
    Optical Society of America
    Citación
    Francisco Silva, Miguel Miranda, Benjamín Alonso, Jens Rauschenberger, Vladimir Pervak, and Helder Crespo, "Simultaneous compression, characterization and phase stabilization of GW-level 1.4 cycle VIS-NIR femtosecond pulses using a single dispersion-scan setup," Opt. Express 22, 10181-10191 (2014)
    Resumen
    [EN]We have temporally characterized, dispersion compensated and carrier-envelope phase stabilized 1.4-cycle pulses (3.2 fs) with 160 µJ of energy at 722 nm using a minimal and convenient dispersion-scan setup. The setup is all inline, does not require interferometric beamsplitting, and uses components available in most laser laboratories. Broadband minimization of third-order dispersion using propagation in water enabled reducing the compressed pulse duration from 3.8 to 3.2 fs with the same set of chirped mirrors. Carrier-envelope phase stabilization of the octave-spanning pulses was also performed by the dispersion-scan setup. This unprecedentedly simple and reliable approach provides reproducible CEP-stabilized pulses in the single-cycle regime for applications such as CEP-sensitive spectroscopy and isolated attosecond pulse generation.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/156188
    DOI
    10.1364/OE.22.010181
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1364/OE.22.010181
    Aparece en las colecciones
    • ALF. Artículos [337]
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    Nombre:
    Silva et al. - 2014 - +Simultaneous compression, characterization and ph.pdf
    Tamaño:
    3.143Mb
    Formato:
    Adobe PDF
    Descripción:
    Artículo principal
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    2024 © UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
     
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