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<dc:title>Optimization of the Post-Compression Process of Ultrashort Laser Pulses in  Hollow Capillary Fibers</dc:title>
<dc:creator>Crego García, Aurora</dc:creator>
<dc:contributor>San Román Álvarez de Lara, Julio</dc:contributor>
<dc:contributor>Conejero Jarque, Enrique</dc:contributor>
<dc:subject>Tesis y disertaciones académicas</dc:subject>
<dc:subject>Universidad de Salamanca (España)</dc:subject>
<dc:subject>Tesis Doctoral</dc:subject>
<dc:subject>Academic dissertations</dc:subject>
<dc:subject>Óptica no lineal</dc:subject>
<dc:subject>Fibra hueca</dc:subject>
<dc:subject>Impulsos láser ultracortos</dc:subject>
<dcterms:abstract>[ES] El campo de la óptica no lineal lleva activo y en continuo crecimiento desde hace 60&#xd;
años debido a los nuevos temas de investigación que surgen del estudio de la interacción&#xd;
láser-materia y sus posibles aplicaciones. En concreto, el desarrollo de nuevas fuentes de&#xd;
luz coherentes y ultracortas es de gran relevancia para explorar procesos fundamentales&#xd;
en la ciencia.&#xd;
Actualmente los pulsos de poco ciclos de duración en se pueden generar con técnicas de&#xd;
compresión basadas en efectos auto-inducidos por pulsos de luz intensos. La técnica&#xd;
de post-compresión que mejores resultados ha obtenido, con relación a la energía y a&#xd;
la duración del pulso, es aquella basada en fibra hueca llena de un gas. Las distintas&#xd;
estrategias que se necesitan para aumentar m ́a s la energía y conseguir pulsos cada vez&#xd;
m ́a s cortos a longitudes de ondas diferentes de las convencionales, conllevan al continuo&#xd;
desarrollo e investigación de esta técnica.&#xd;
El objetivo de esta tesis es encontrar nuevas propuestas para optimizar esta técnica de&#xd;
post-compresión. El hilo conductor de esta trabajo es el entendimiento de los efectos&#xd;
espacio-temporales no lineales que aparecen durante la propagación de distintos tipos&#xd;
de haces en la fibra hueca, intentando encontrar una solución al problema de escalado&#xd;
de la energía.&#xd;
&#xd;
En la introducción se presentar ́a un breve resumen del desarrollo y los avances consegui-&#xd;
dos con esta y otras técnicas en la actualidad. Las bases teóricas sobre la propagación no&#xd;
lineal de pulsos láser en fibra hueca se desarrollarán en el Capítulo 2. Se explicarán los&#xd;
distintos efectos espacio-temporales no lineales que aparecen en la propagación del pulso&#xd;
láser en la fibra y la ecuación de ondas no lineal. Los modelos numéricos implementados&#xd;
se detallarán en el Capítulo 3, se han utilizado tres modelos distintos, (1+1)D, (2+1)D&#xd;
y (3+1)D, entre los cuales, el (1+1)D y el (3+1)D se han desarrollado en este trabajo.&#xd;
&#xd;
Comenzaremos con el estudio de los efectos espacio-temporales no lineales que apare-&#xd;
cen en la propagación del modo fundamental de una fibra hueca y la influencia del&#xd;
confinamiento espacial del sistema como posibles factores que limitan el proceso de&#xd;
post-compresión, todo ello desarrollado en el Capítulo 4. En este mismo capítulo, iden-&#xd;
tificaremos los l ́ımites de energía para evitar efectos no lineales que desfavorecen el&#xd;
proceso de auto-compresión [Crego et al., 2019].&#xd;
En los siguientes capítulos estudiaremos diferentes estrategias para conseguir pulsos&#xd;
ultracortos y energéticos. Primero, investigaremos la propagación no lineal de haces&#xd;
estructurados en fibra hueca. La ventaja de este tipo de haces es que se puede aumentar&#xd;
la energía de entrada del pulso ya que la intensidad está distribuida en un área mayor&#xd;
dentro del núcleo de la fibra. En particular, en el Capítulo 5 estudiaremos la propagación&#xd;
de haces con polarización que varía espacialmente, conocidos como haces vectoriales.&#xd;
La propagación no lineal de estos haces ha resultado complicada tanto teórica como&#xd;
experimentalmente. En el Capítulo 6, investigaremos la propagación no lineal de otro&#xd;
tipo de haz estructurado, los haces tipo ”necklace” con un numero diferente de cuentas&#xd;
o lóbulos, los cuales pueden llevar m ́as energía que el modo fundamental de la fibra&#xd;
hueca. El resultado principal de este estudio ser  ́a la generación de haces ultracortos y&#xd;
energéticos en el visible con una alta eficiencia [Crego et al., 2021].&#xd;
En Capítulo 7, estudiaremos la posibilidad de obtener pulsos ultracortos y energéticos a&#xd;
diferentes longitudes de onda mediante el proceso de generación de ondas dispersivas en&#xd;
la fibra hueca. En concreto, investigaremos la evolución de la energía y de la duración &#xd;
del pulso durante el proceso de generación de la onda dispersiva para poder obtener&#xd;
simultáneamente pulsos de pocos ciclos de duración y alta energía.&#xd;
Finalmente, en el Capítulo 8 resumiremos los principales resultados obtenidos en este&#xd;
trabajo y hablaremos de las posibles perspectivas y líneas de investigación.</dcterms:abstract>
<dcterms:dateAccepted>2022-04-25T07:48:55Z</dcterms:dateAccepted>
<dcterms:available>2022-04-25T07:48:55Z</dcterms:available>
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<dcterms:issued>2021-06</dcterms:issued>
<dc:type>info:eu-repo/semantics/doctoralThesis</dc:type>
<dc:identifier>http://hdl.handle.net/10366/149310</dc:identifier>
<dc:identifier>10.14201/gredos.149310</dc:identifier>
<dc:language>eng</dc:language>
<dc:rights>http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/</dc:rights>
<dc:rights>info:eu-repo/semantics/openAccess</dc:rights>
<dc:rights>Attribution-NonCommercial-NoDerivatives 4.0 Internacional</dc:rights>
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