Abstract:
Method of characterizing a light beam (FL) comprising the steps consisting in: a) disposing the input ends (EE1 - EE11) of N > 3 optical fibres (F01 - F011) on the path of said light beam, in such a way that a respective portion of said beam is coupled and propagates in each optical fibre and is emitted from its output end (ES1 - ES11) so as to form a respective secondary beam; b) introducing an angular spectral dispersion into said secondary beams by means of at least one dispersive element (RD); c) propagating the dispersed secondary beams in such a way that they overlap to form an interferogram; d) acquiring an image of said interferogram; and e) extracting from said image of said interferogram an item of information relating to the spatial variation of the phase of said light beam at a plurality of wavelengths. Device for the implementation of such a method.
Abstract:
Un système de visualisation par échantillonnage optique linéaire d'un signal optique OS comporte au moins un premier sous-système relatif au traitement d'un signal pulsé SP et au moins un deuxième sous-système relatif au traitement d'un signal optique OS. Les signaux sont décomposés selon deux composantes de polarisation orthogonales, dites verticale et horizontale. Le signal pulsé SP est décomposé en composantes verticale Vsp et horizontale Hsp, et les modes de propagation transverse magnétique TM et électrique TE du signal optique OS donnent respectivement les composantes verticales Vtm et Vte et les composantes horizontales Htm et Hte. Les composantes verticales et horizontales sont décalées en temps. Les composantes verticales d'une part et horizontales d'autre part du signal pulsé SP et du signal optique OS sont parallèles. La détection successive et synchronisée des composantes verticales et des composantes horizontales permet d'échantillonner le signal OS, qui est visualisé par un traitement électronique.
Abstract:
A method of determining a temporal waveform of a pulse, the method comprising: obtaining a composite pulse comprising the pulse having the temporal waveform followed by a reference pulse having a reference temporal waveform, the composite pulse comprising a relative delay between the pulse waveform and the reference pulse waveform; obtaining a measured Fourier transform magnitude squared of the composite pulse; calculating an inverse Fourier transform of the measured Fourier transform magnitude squared; and calculating the sample temporal waveform using the calculated inverse Fourier transform.
Abstract:
When light being measured (L) and sampling pulse light (L SP ) are each split into M beams, and a time delay of 0, T, 2T, …, (M‑1)T is given to each of the M‑split sampling pulse light beams, the M‑split light beams being measured are each multiplexed with M 90º‑hybrid light beams, M field amplitudes per time T are found for the light beam being measured, based on M sets of output currents resulting from a balanced light receiver receiving output light from each of the 90º‑hybrid light beams, and then the amplitudes of the individual wavelength light signals contained in the light beam being measured are calculated by Fourier transformation of the field amplitudes. Pulsed light with a spectral width that covers the full frequency bandwidth of the light being measured is used as the sampling pulse light. Where the full frequency bandwidth of the light being measured is Δf total , and the frequency interval of the light signals contained in the light being measured is Δf, T≤1/Δf total and 1/(MT)≤ Δf.
Abstract:
An optical pulse shaper includes an optical delay line; a spatial light modulator placed at the Fourier plane of the optical delay line having a spectral amplitude spatial light modulator; a spectral phase and polarization ellipticity spatial light modulator; and a spectral polarization rotator; and a controller configured to independently control an amplitude, a phase and polarization ellipticity, and a linear polarization of an optical pulse. A method for shaping an optical pulse is also provided.
Abstract:
A direct ultrashort laser system is provided. In another aspect of the present invention, a method of measuring laser pulse phase distortions is performed without requiring an adaptive pulse shaper or interferometry. In yet another aspect of the present invention, a system, a method of operating, a control system, and a set of programmable computer software instructions perform Multiphoton Intrapulse Interference Phase Scan processes, calculations, characterization and/or correction without requiring an adaptive pulse shaper. Pulse shaping may be performed by a deformable mirror (121) in a pulse stretcher (115).
Abstract:
Le procédé et le dispositif pour la mesure de la phase spectrale ou de phases spectrale et spatiale combinées d'impulsions lumineuses ultra brèves, consistent à effectuer : - une décomposition (S) de l'impulsion lumineuse (Ii) à mesurer en deux répliques identiques dénommées respectivement impulsion signal (Is) et impulsion de référence primaire (Irp), de polarisation ou de direction différentes et dont les caractéristiques de phase sont essentiellement identiques à l'impulsion d'origine (Ii), - un filtrage temporel (DMNL) de l'impulsion de référence primaire (Irp) par une interaction non linéaire générant une impulsion de référence secondaire (Irs) de fréquence moyenne essentiellement identique et de largeur spectrale supérieure à la largeur spectrale de l'impulsion de référence primaire (Irp), - une mesure d'interférométrie spectrale (SPEC) par recombinaison (R) de cette impulsion de référence secondaire (Irs) et de l'impulsion signal (Is) avec un décalage temporel donné.
Abstract:
In einem Erkennungsverfahren für unerwünschte Doppel- oder Mehrfachpulszustände in einem im Solitonenregime betriebenen Ultrakurzpulslasersystem zur Erzeugung von Femto- oder Pikosekundenpulsen mit einem verstärkenden Lasermedium zur Erzeugung einer Laseremission, einem Laserresonator (10) mit mindestens einem Resonatorspiegel und einer Pumpquelle (9) wird für die Laseremission ein erstes Signal µ proportional der über den Resonatorumlauf gemittelten Pulsleistung P(t) oder Pulsenergie gemessen. Dabei wird für die Laseremission ein zweites Signal ν proportional dem über den Resonatorumlauf gemittelten Quadrat der Pulsleistung P(t) gemessen und das Auftreten eines Doppel- oder Mehrfachpulszustands anhand eines Vergleichs der gemessenen Signale µ und ν erkannt. Dazu wird ein Teil der Laseremission auf einen ersten Detektor (13) zur Messung der Pulsenergie gelenkt und ein weiterer Teil auf einen zweiten Detektor (14) zur Messung der Pulsspitzenintentisät mittels zwei- oder Mehrphotonen - Absorption. Beide Werte worden über die Resonatorumlaufzeit gemittelt.