Highly multimodal structure of high topological charge extreme ultraviolet vortex beams
Autor: | F. Sanson, O. Guilbaud, Fabrice Harms, Martin Richardson, Wensong Li, Ph. Balcou, David Ros, Eric G. Johnson, Moana Pittman, J. Demailly, O. Neveu, Guillaume Dovillaire, A. K. Pandey, Irene Papagiannouli, Elsa Baynard, Sophie Kazamias, Bruno Lucas |
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Přispěvatelé: | Physical Research Laboratory [Ahmedabad] (PRL), Indian Space Research Organisation (ISRO), Imagine Optic, AFOP, Centre Laser de l'Université Paris Sud (CLUPS), Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11), Laboratoire de physique des gaz et des plasmas (LPGP), Université Paris-Sud - Paris 11 (UP11)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS), Laboratoire d'interaction du rayonnement X avec la matière (LIXAM), Laboratoire des collisions atomiques et moléculaires (LCAM), LASERIX, Center for Research and Education in Optics and Lasers (CREOL), University of Central Florida [Orlando] (UCF), CFD Lab [Montréal], Department of Mechanical Engineering [Montréal], McGill University = Université McGill [Montréal, Canada]-McGill University = Université McGill [Montréal, Canada], Centre d'Etudes Lasers Intenses et Applications (CELIA), Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Université de Bordeaux (UB), Université de Bordeaux (UB)-Commissariat à l'énergie atomique et aux énergies alternatives (CEA)-Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) |
Rok vydání: | 2020 |
Předmět: |
Physics
[PHYS]Physics [physics] Angular momentum [PHYS.PHYS.PHYS-OPTICS]Physics [physics]/Physics [physics]/Optics [physics.optics] business.industry 02 engineering and technology Wavefront sensor 021001 nanoscience & nanotechnology 01 natural sciences Atomic and Molecular Physics and Optics Deformable mirror Vortex 010309 optics Optics 13. Climate action Extreme ultraviolet 0103 physical sciences Physics::Accelerator Physics Light beam Physics::Atomic Physics 0210 nano-technology business Topological quantum number Beam (structure) |
Zdroj: | Optics Letters Optics Letters, Optical Society of America-OSA Publishing, 2020, 45 (17), pp.4790. ⟨10.1364/OL.397206⟩ Optics Letters, 2020, 45 (17), pp.4790. ⟨10.1364/OL.397206⟩ |
ISSN: | 1539-4794 0146-9592 |
DOI: | 10.1364/OL.397206⟩ |
Popis: | International audience; Optische Strahlen mit Orbital Angular Momentum (OAM) sind ein sehr aktives Forschungsfeld für ihre prospektiven Anwendungen, insbesondere bei kurzen Wellenlängen. Wir betrachten hier solche Strahlen, die durch hochharmonische Erzeugung (HHG) in einem seltenen Gas erzeugt werden, und analysieren die Charakterisierung ihrer Hochladungs-Wirbelstruktur durch einen EUV (Extreme UltraViolet) Hartmann-Wellenfrontsensor. Wir zeigen, dass solche HHG-Strahlen in der Regel aus einer Reihe von zahlreichen Vortex-Modi bestehen. Die Empfindlichkeit der Intensität und Phase des HHG-Strahls auf die infraroten (IR) Laseraberrationen wird mit einem deformierbaren Spiegel untersucht.; Optical beams carrying Orbital Angular Momentum (OAM) are a very active field of research for their prospective applications, especially at short wavelengths. We consider here such beams produced through high-harmonic generation (HHG) in a rare gas and analyze the characterization of their high charge vortex structure by an EUV (Extreme UltraViolet) Hartmann wavefront sensor. We show that such HHG beams are generally composed of a set of numerous vortex modes. The sensitivity of the intensity and phase of the HHG beam to the infrared (IR) laser aberrations is investigated using a deformable mirror.; Les faisceaux optiques portant un Moment Angulaire Orbital (OAM) font l'objet de recherches très actives,en raison de l'intérêt de leurs applications potentielles, particulièrement à courtes longueurs d'onde. Nous nous intéressons ici à des faisceaux produits par Génération d'Harmoniques d'Ordre Elevé (HOE) dans un gaz rare, et analysons la structure du vortex de haute charge grâce à la caractérisation complète obtenue par un capteur de front d'onde de type Hartmann dans l'Extrême UltraViolet (EUV). Nous montrons que ces faisceaux HOE sont généralement constitués d'un ensemble de nombreux modes de vortex. Un miroir déformable nous permet d'étudier la sensibilité de l'éclairement et de la phase du faisceau HOE vis à vis des aberrations du laser infrarouge (IR). |
Databáze: | OpenAIRE |
Externí odkaz: |