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    Título
    Reverse design of the ideal pulse for hollow capillary fiber post-compression schemes
    Autor(es)
    Fernández Galán, MarinaAutoridad USAL ORCID
    Conejero Jarque, EnriqueAutoridad USAL ORCID
    San Román Álvarez de Lara, JulioAutoridad USAL ORCID
    Palabras clave
    Few-cycle light pulses
    Nonlinear optics
    Pulse compression
    Pulse shaping
    Spectral shaping
    Fecha de publicación
    2024-05
    Editor
    American Physical Society
    Citación
    Galán, M. F., Conejero Jarque, E., & San Roman, J. (2024). Reverse design of the ideal pulse for hollow capillary fiber post-compression schemes. Physical Review Research, 6(2), 023111. https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023111
    Resumen
    [EN]The countless applications of ultrashort laser pulses in very different scientific areas explain the ongoing efforts to develop new strategies for the generation of light pulses with increasingly better characteristics. In this work, we theoretically study the application of the nonlinear reverse propagation method to produce few-cycle pulses with clean temporal profiles from standard post-compression setups based in hollow capillary fibers. By numerically solving the propagation of a desired goal pulse in the backward direction, we are able to predict the structure of the ideal input pulse that could be perfectly compressed in a given setup. Although the goal pulse cannot be chosen in a simple manner due to the fundamental symmetries of the nonlinear propagation equation, our analysis shows that the ideal pulse presents a recurring form and that, in general, both its intensity profile and phase must be shaped to recover the optimized goal output.
    URI
    https://hdl.handle.net/10366/159508
    DOI
    10.1103/PhysRevResearch.6.023111
    Versión del editor
    https://doi.org/10.1103/PhysRevResearch.6.023111
    Aparece en las colecciones
    • ALF. Artículos [341]
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    Ficheros en el ítem
    Nombre:
    Galán et al. - 2024 - Reverse design of the ideal pulse for hollow capil.pdf
    Tamaño:
    4.811Mb
    Formato:
    Adobe PDF
    Descripción:
    Artículo principal
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    2024 © UNIVERSIDAD DE SALAMANCA
     
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