Eventos y congresos

Participación del Grupo ALF USAL en la RNO2024

El grupo ALF USAL ha tenido una destacada participación en la XIV Reunión Nacional de Óptica y la V Reunión Nacional de Óptica Joven (RNO2024) celebrada del 2 al 5 de julio en Murcia, España.

Este evento, que reúne a los principales expertos y jóvenes talentos del ámbito de la óptica, ha sido una plataforma excepcional para presentar los avances más recientes en la investigación y desarrollo en este campo.

El grupo ha contribuido con una serie de trabajos que abordan diversas áreas de la óptica moderna, destacándose por su innovación y rigor científico. A continuación, se resumen los trabajos presentados:

  1. Attosecond Structured Light (Invitada)
    Autor: Hernández García, C.
  2. Diseño de guías de ondas superficiales optimizadas para sensado y extracción de luz en materiales cristalinos fabricadas mediante escritura directa con láser de femtosegundo (Oral)
    Autores: Arroyo Heras, V., López Quintas, I., Vázquez De Aldana, J. R., Bonduelle, M., Martín, G., & Romero Vázquez, C.
  3. Medida de pulsos ultracortos vectoriales con amplitude swing (Oral)
    Autores: Barbero, C., Alonso, B., & Sola Larrañaga, I. J.
  4. Towards an all-fiber source of isolated attosecond pulses driven by high-energy sub-cycle waveforms from soliton dynamics (Oral)
    Autores: Fernández Galán, M., Serrano, J., Conejero Jarque, E., Borrego-Varillas, R., Lucchini, M., Reduzzi, M., Nisoli, M., Brahms, C., Travers, J. C., Hernańdez-García, C., & San Román, J.
  5. Sistema óptico aplicado a la espectroscopía resuelta en tiempo en el rango de femtosegundo y picosegundo (Oral)
    Autores: Guerras, M., Lópe Quintás, I., & Sola Larrañaga, I. J.
  6. Intense and isolated polarization-controlled magnetic fields from structured laser beams to drive nonlinear magnetization dynamics (Oral)
    Autores: Martín Domene, S., Sánchez-Tejerina, L., Martín-Hernández, R., & Hernández García, C.
  7. Generation of extreme-ultraviolet high-topological charge spatiotemporal optical vortices (Oral)
    Autores: Martín-Hernández, R., Gui, G., Plaja, L., Kapteyn, H. C., Murnane, M. M., Liao, C.-T., Porras, M. Á., & Hernandez-Garcia, C.
  8. Self-interference of Hermite-Gaussian high-order harmonics simulated through machine learning (Oral)
    Autores: Pablos-Marín, J. M., Schmidt, D., De Las Heras, A., Westlake, N., Serrano, J., Lei, Y., Kazansky, P., Adams, D., Durfee, C., & Hernández García, C.
  9. Topological spectroscopy: High Harmonic Generation from Graphene irradiated by structured fields (Oral)
    Autores: Plaja, L., García Cabrera, A., Boyero-García, R., Zurrón-Cifuentes, O., Serrano, J., San Román, J., & Hernández-García, C.
  10. Improving pulse self-compression in photonic crystal fibers using particle swarm optimization algorithm. (Oral)
    Autores: Vaquero, A., Galán, M. F., Rodríguez Frías, M. D., Conejero Jarque, E., & Méndez, C.
  11. Macroscopic simulations of high-order harmonic generation assisted by artificial intelligence. (Oral)
    Autores: Serrano, J., Pablos-Marín, J. M., & Hernández García, C.
  12. Clean Temporal Pulses from All-Bulk Multipass Cells. (Oral)
    Autores: Segundo-Staels, V., Conejero Jarque, E., & San Roman, J. 
  13. Microscopía de generación de segundo armónico en cristales microestructurados con pulsos de femtosegundo: BBO y Nd:YAG. (Oral)
    Autores: Sevilla-Sierra, N., Rodríguez Vázquez de Aldana, J., Romero Vázquez, C., Mateos, X., & López Quintas, I.
  14. PW-class laser spatio-temporal characterization (Póster)
    Autores: Barbero, C., García-García, E., Mendez, C., Rodríguez Frias, M. D., López-Ripa, M., Sola Larrañaga, I. J., & Alonso Fernández, B.
  15. Fabricación de dispositivos fotónicos funcionales mediante escritura directa con láseres de femtosegundo. (Póster)
    Autores: Romero Vázquez, C., Arroyo Heras, V., Sevilla Sierra, N., López Quintás, I., & Vázquez De Aldana, J. R. 

Además de su participación presentando trabajos, los investigadores del grupo ALF – USAL también colaboraron en el desarrollo del congreso moderando varias sesiones de comunicaciones orales: 

  • Luis Plaja, moderador de la sesión Óptica Cuántica y no Lineal, el miércoles 03 de julio
  • Carlos Hernández García, moderador de la sesión Óptica Cuántica y no Lineal, el jueves 04 de julio. 

Estos trabajos reflejan el compromiso del grupo ALF USAL con la excelencia científica y su capacidad para liderar en el ámbito de la investigación óptica. La diversidad y profundidad de sus estudios presentados en la RNO2024 subrayan su papel crucial en el avance de la óptica moderna.

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Participación en el XVII Congreso Nacional de Materiales CNMAT24

Nos complace anunciar que tres investigadores del Grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica de la Universidad de Salamanca han participado en la XVII Edición del Congreso Nacional de Materiales (CNMAT24). El congreso tuvo lugar del 25 al 28 de junio de 2024 en la ciudad de Málaga y reunió a expertos nacionales e internacionales en el campo de los materiales.

Los investigadores Pablo Moreno Pedraz, Javier Rodríguez Vázquez de Aldana e Ignacio López Quintas presentaron sus trabajos más recientes en este prestigioso evento, destacando los avances y aplicaciones innovadoras en el campo de la fotónica y el láser.

  • Javier Rodríguez Vázquez de Aldana, participó como moderador del simposio de Procesado de Materiales con Láser además de presentar el póster titulado «Microestructurado de materiales cristalinos transparentes con láser de pulsos ultracortos: nuevos desarrollos y aplicaciones».
  • Pablo Moreno Pedraz presentó el trabajo titulado «Influencia del sustrato y del espesor en la formación de LIPSS en películas poliméricas delgadas»
  • Ignacio López Quintás presentó el trabajo titulado «Generación de segundo armónico en cristales de Nd:YAG microestructurados por láser»

La participación de nuestros investigadores en CNMAT24 no solo refuerza la posición de nuestro grupo en la vanguardia de la investigación científica, sino que también demuestra el compromiso continuo con la excelencia y la innovación en el campo de la fotónica y la tecnología láser.

¡Felicitaciones a Pablo, Javier e Ignacio por su destacada contribución y por representar tan bien a nuestro grupo y a la Universidad de Salamanca en este importante evento!

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Participación de Investigadores del Grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica en el ICOAM2024

Los investigadores Carlos Hernández García y Rodrigo Martín-Hernández, miembros del grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica y del proyecto ERC Attostructura (851201), han participado activamente en la Séptima Conferencia Internacional sobre Momento Angular Óptico. Este prestigioso congreso se celebró del 10 al 13 de junio de 2024 en el Kruger National Park, Sudáfrica.

La Séptima Conferencia Internacional sobre Momento Angular Óptico (ICOAM 2024) es un evento destacado en el campo de la óptica y la fotónica, centrado en el estudio y las aplicaciones del momento angular de la luz. Este evento reúne a científicos y expertos de todo el mundo para discutir los avances más recientes y compartir investigaciones innovadoras en áreas como la manipulación de partículas, la óptica cuántica, la generación de haces con momento angular, y aplicaciones biomédicas y de comunicación.

  • Carlos Hernández García participó como orador invitado con su trabajo titulado «Attosecond vortex pulse trains»

El panorama de los pulsos de luz estructurada ultrarrápida ha evolucionado recientemente gracias a la capacidad de la generación de armónicos de orden superior (HHG) para convertir de manera no lineal el momento angular orbital (OAM) del infrarrojo al extremo ultravioleta/rayos X suaves. Hasta ahora, se ha demostrado que HHG puede producir pulsos vorticales armónicos en la escala de femtosegundos a través de varios trabajos, en los cuales los armónicos de orden superior presentan un contenido de OAM distinto. Esta característica, resultado de las reglas de conservación del OAM, ha impedido la emisión de haces vorticales con duraciones de pulso de attosegundos. En este trabajo, demostramos, teórica y experimentalmente, la generación de trenes de pulsos vorticales de attosegundos, es decir, una sucesión de pulsos de luz con una duración temporal de cientos de attosegundos, cada uno con un frente de onda helicoidal similar. Esto se logra sintetizando un peine de armónicos de orden superior con el mismo OAM. Según nuestro conocimiento, estos son los primeros pulsos vorticales producidos en la escala de attosegundos. Para lograrlo, impulsamos HHG con una rejilla de inclinación de polarización bifurcada en el infrarrojo, que resulta de la superposición no colineal de dos haces polarizados circularmente en sentido contrario con OAM opuesto. La conservación simultánea del momento lineal, y del momento angular de espín y orbital en el proceso de HHG, da como resultado dos haces armónicos de orden superior polarizados circularmente y separados espacialmente, con OAM independiente del orden. Nuestro trabajo abre el camino hacia interacciones luz-materia resueltas en attosegundos en la escala de tiempo natural de la dinámica electrónica en átomos, moléculas o sólidos.

  • Rodrigo Martín-Hernández participó en la sesión de póster con el trabajo titulado «How to generate spatiotemporal optical vortices in the extreme-ultraviolet/x-ray regime»

La generación de vórtices ópticos espaciotemporales (STOV) en el régimen del infrarrojo cercano ha sido estudiada con éxito en los últimos años, tanto teórica como experimentalmente. Sin embargo, su extensión a regímenes de mayor frecuencia aún no se ha demostrado. Durante la última década, se ha comprobado que la generación de armónicos de orden superior (HHG) puede transferir con éxito vórtices ópticos longitudinales del infrarrojo cercano al extremo ultravioleta (EUV) y rayos X. Siguiendo una analogía inmediata, uno podría pensar que la HHG impulsada por STOVs resultaría en STOVs de alta frecuencia y alta carga topológica. Sin embargo, este escenario ofrece posibilidades mucho más ricas. En este trabajo, exploramos la conversión no lineal de STOVs del infrarrojo cercano al EUV/rayos X mediante HHG. Dependiendo de la configuración del haz impulsor, identificamos dos escenarios que conducen a fenómenos fuertemente diferenciados. Primero, si la HHG es impulsada por un STOV canónico, elíptico y de carga simple enfocado en un blanco de gas, se generan STOVs armónicos de alta frecuencia con la misma carga topológica que el campo impulsor. Nuestros cálculos teóricos demuestran inequívocamente que este resultado depende en gran medida de la naturaleza no perturbativa del proceso de HHG. Así, estos resultados, además de proporcionar peines armónicos de STOVs de baja carga topológica en el rango EUV/rayos X, abren la puerta para investigar algunas de las preguntas más fundamentales sobre la naturaleza intrínseca no perturbativa del proceso de HHG. Segundo, si el haz impulsor está diseñado para entregar un STOV canónico (elíptico) de carga simple en el blanco de gas, se generan STOVs armónicos de orden superior y alta carga topológica. Demostramos que en este escenario, la carga topológica resultante de los STOVs armónicos aumenta según el orden armónico multiplicado por la carga topológica fundamental, siguiendo la misma regla de conversión bien conocida que en los vórtices ópticos longitudinales.

La participación de Carlos Hernández García y Rodrigo Martín-Hernández en ICOAM 2024 subraya el compromiso del grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica con la investigación de vanguardia y la colaboración internacional en el campo de la óptica y la fotónica. Su trabajo no solo contribuye al avance del conocimiento científico, sino que también abre nuevas oportunidades para aplicaciones tecnológicas innovadoras.

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Attostructura participa en el Pint os Science24

Carlos Hernández García, investigador principal del proyecto Attostructura, se sumará al emocionante evento de Pint of Science24. Este festival internacional, celebrado anualmente en bares, pubs y otros espacios informales en múltiples países alrededor del mundo, ofrece una experiencia única donde científicos e investigadores comparten sus conocimientos en charlas amenas y accesibles para todos los públicos.

Durante Pint of Science, el intercambio de ideas fluye en un ambiente relajado y social, buscando acercar la ciencia a la sociedad y promover el diálogo entre expertos y el público en general.

No te pierdas la participación de Carlos el 13 de mayo con su fascinante charla «La vida en una trillonésima de segundo», que comenzará a las 20:00 en Manolita (C/ Palominos 21). ¡Una oportunidad imperdible para explorar los misterios de nuestro universo en un entorno informal y divertido!

¿Cuáles son los procesos más breves que conocemos en la naturaleza? ¿Cómo podemos fotografiarlos? A lo largo de la historia, los científicos hemos tratado de desentrañar los procesos que ocurren en escalas de tiempo imperceptibles para el ser humano. Gracias al desarrollo de la tecnología láser, hoy en día podemos observar procesos atómicos que ocurren en trillonésimas de segundo, o lo que es lo mismo, en attosegundos. En esta charla veremos cuáles son esos procesos y cómo podemos fotografiarlos. Un fascinante viaje por el tiempo que ha sido reconocido con el Premio Nobel de Física en 2023.

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Investigadores del grupo ALF – USAL participan en el congreso HILAS

Investigadores del grupo ALF de la USAL, incluyendo a Carlos Hernández García, Marina Fernández Galán y Rodrigo Hernández Martín, participaron en el congreso de High-Intensity Lasers and High-Field Phenomena (HILAS), que tuvo lugar del 12 al 14 de marzo en Viena.

HILAS sirve como una plataforma destacada para que científicos e investigadores exploren avances de vanguardia y descubrimientos en el campo de los láseres de alta intensidad y los fenómenos de campo alto. El congreso proporciona un espacio para discusiones, presentaciones y colaboraciones entre expertos en diversas disciplinas, incluyendo física, óptica, ingeniería y ciencia de materiales. A través de discursos principales, sesiones de paneles y talleres, HILAS facilita el intercambio de conocimientos y fomenta la innovación en este campo en constante evolución.

Se han presentado los siguientes trabajos:

  • Simulating Macroscopic High-order Harmonic Generation Driven by Structured Laser Beams Using Artificial Intelligence, Carlos Hernandez-Garcia; Universidad de Salamanca, Spain.
    • Employing artificial intelligence, we integrate microscopic quantum computations based on the time dependent Schrödinger equation with macroscopic physics, to unveil hidden signatures in the ultrafast electronic dynamics of high-order harmonic generation by structured laser beams.
  • Compact Generation of Isolated Attosecond Pulses Driven by Self-compressed Subcycle Waveforms, Marina F. Galán1, Javier Serrano1, Enrique Conejero Jarque1, Rocío Borrego-Varillas2, Matteo Lucchini3, Maurizio Reduzzi3 , Mauro Nisoli3 , Christian Brahms4, John C. Travers4, Carlos Hernandez-Garcia1, Julio San Roman1; 1 Universidad de Salamanca, Spain; 2 IFN-CNR, Italy; 3 Politecnico di Milano, Italy; 4 Heriot-Watt University, United Kingdom.

We theoretically demonstrate a compact and robust scheme for the direct generation of extreme ultraviolet isolated attosecond pulses from high-order harmonics driven by self-compressed subcycle waveforms produced in a gas-filled hollow capillary fiber.

  • Generation of high-order harmonic spatiotemporal optical vortices, Rodrigo Martín Hernández1,2, Guan Gui3, Luis Plaja1,2, Henry K. Kapteyn3, Margaret M. Murnane3, Miguel A. Porras4, Chen-Ting Liao3,5, Carlos Hernandez-Garcia1,2; 1 Grupo de Investigación en Aplicaciones del Láser y Fotónica. Departamento de Física Aplicada, Universidad de Salamanca, Spain; 2 Unidad de Excelencia en Luz y Materia Estructuradas (LUMES), Universidad de Salamanca, Spain; 3 JILA and Department of Physics, University of Colorado and NIST, USA; 4 Grupo de Sistemas Complejos, ETSIME, Universidad Politécnica de Madrid, Spain; 5 Department of Physics, Indiana University, USA.

We theoretically and experimentally demonstrate the generation of high-topological charge, extreme-ultraviolet (EUV) spatiotemporal optical vortices (STOV) from high-order harmonic generation. EUV-STOVs are unique structured light tools for exploring ultrafast topological laser-matter interactions.

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Investigadores de ALF-USAL participan en la reunión anual de la Sociedad Europea de Óptica (EOSAM 2022)

Del 12 al 16 de septiembre se ha celebrado, en Oporto (Portugal) la reunión anual de la Sociedad Europea de Óptica (EOSAM 2022). El grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica (ALF – USAL) ha participado en este congreso presentando algunos de los resultados más recientes de las investigaciones que lleva a cabo actualmente. 

Los trabajos presentados fueron: 

  • Marina Fernández Galán, Enrique Conejero Jarque, Julio San Román. Pulse self-compression down to the sub-cycle regime in hollow capillary fibers with decreasing pressure gradients. TOM 8 Non-linear and Quantum Optics – Contribución oral (Abstract).
  • Miguel López Ripa, Iñigo J. Sola, Benjamín Alonso. Ultraestable spatiotemporal characterization of optical vortices in the visible and near infrared. TOM 13 Advances And Applications of Optics and Photonics – Contribución oral (Abstract). 
  • Rodrigo Martín Hernández, Luis Plaja, Carlos Hernández García. Fourier-limited attosecond pulse generation with magnetically pumped high-order harmonic generation. TOM 8 Non-linear and Quantum Optics – Contribución oral (Abstract)
  • Luis Plaja, Ana García Cabrera, Roberto Boyero-García, Óscar Zurrón, Julio San Román, Carlos Hernández García. Multi-beam vortex generation induced by the non-linear optical anisotropy of graphene. TOM 8 Non-linear and Quantum Optics – Póster (Abstract)
  • Victor W. Segundo Staels, Enrique Conejero Jarque, Daniel Carlson, Michaël Hemmer, Henry C. Kapteyn, Margaret M. Murnane, Julio San Román. Supercontinuum generation in the enhanced frequency chirp regime in multipass cells. TOM 8 Non-linear and Quantum Optics – Contribución oral (Abstract)
  • Carlos Hernández García. Novel ultrafast structured EUV/x-ray sources from nonlinear optics. TOM 13 Advances And Applications of Optics and Photonics – Contribución oral (Abstract). 
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Reunión en Salamanca del comité científico asesor del proyecto ATTOSTRUCTURA

El próximo mes de agosto se cumplen treinta meses desde que se inició el proyecto ATTOSTRUCTURA, lo que significa que ya ha transcurrido la mitad de su duración.

Por esta razón, se ha celebrado la primera reunión de comité científico asesor del proyecto. El comité, formado por investigadores externos expertos en los diferentes campos del proyecto, tiene como objetivo evaluar el desarrollo del proyecto, los resultados obtenidos hasta la fecha y, si es necesario, proponer cambios o modificaciones en las líneas de investigación. De esta forma, se pretende asegurar que el proyecto alcanza los mejores resultados posibles manteniendo el mayor nivel de excelencia.

Los miembros del comité científico asesor son:

  • Prof. Jon Marangos (presidente) –  Imperial College (Londres, Reino Unido)
  • Dra. Alicia Palacios – Universidad Autónoma de Madrid (Madrid, España)
  • Prof. Misha Ivanov – Instituto Max Born de Óptica No Lineal y Espectroscopía de Pulso Corto en la Asociación de Investigación de Berlín (Berlin, Alemania)
  • Catedrático Jamal Berakdar – Instituto de Física, Universidad Martin-Luther (Halle – Wittenberg, Alemania)

La reunión, que tuvo lugar el viernes 22 de julio en la Sala de Juntas de la Facultad de Ciencias, comenzó con una sesión de puertas abiertas en la que se presentó el estado del proyecto y los principales resultados obtenidos hasta el momento. Los videos de esas sesiones estarán disponibles en la web del proyecto.

Con motivo de la reunion, Carlos Hernández García (investigador principal del proyecto) habla en este video grabado por los servicios audiovisuales de la Universidad de Salamanca, del proyecto, sus objetivos y los resultados obtenidos.

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adminReunión en Salamanca del comité científico asesor del proyecto ATTOSTRUCTURA

Investigadores de ALF-USAL participan en la XXXVIII Reunión Bienal de  la Real Sociedad Española de Física (Murcia)

Del 11 al 15 de julio se ha celebrado la XXXVIII Reunión Bienal de la Real Sociedad Española de Física. El grupo de Aplicaciones del Láser y Fotónica (ALF – USAL) ha participado en dicha bienal presentando algunos de los resultados más recientes de las investigaciones que lleva a cabo actualmente. 

Los trabajos presentados fueron: 

  • Luis Sánchez-Tejerina, Rodrigo Martín-Hernández, Rocío Yanes, Luis Plaja, Luis López-Díaz, Carlos Hernández-García. «Magnetic order excitation by magnetic fields from sub-picosecond structured laser pulses». S15 Novel frontiers and challenges in magnetism – Contribución oral. (Abstract)
  • Rodrigo Martín-Hernández, Luis Sánchez-Tejerina, Enrique Conejero Jarque, Luis Plaja , Carlos Hernández-García. «Spatial isolation of femtosecond magnetic needles driven by azimuthally-polarized laser beams«, S15 Novel frontiers and challenges in magnetism – Contribución oral. (Abstract). Premio a la mejor contribución oral en el Simposio “Novel Frontiers and Challenges in Magnetism” otorgado por el capítulo español de IEEE Magnetics.
  • Miguel López-Ripa, Íñigo J. Sola, Benjamín Alonso. «In-line and ultraestable spatiotemporal characterization of constant and time-varying optical vortices«, S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Contribución oral. (Abstract)
  • V. W. Segundo Staels, E. Conejero Jarque, J. San Roman. «Use of gas-filled multipass cells to generate clean supercontinuum spectra«, S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Contribución oral. (Abstract)
  • Luis Sánchez-Tejerina, Rodrigo Martín-Hernández, Rocío Yanes, Luis Plaja, Luis López-Díaz, Carlos Hernández-García. «Non-linear, purely magnetic magnetization response to femtosecond structured laser pulses«, S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Contribución oral. (Abstract)
  • Rodrigo Martín-Hernández,Luis Plaja, Carlos Hernández-García. «Magnetically-pumped High Harmonic Generation with circularly polarized driving fields», S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Contribución oral. (Abstract)
  • Ana García-Cabrera, Roberto Boyero-García, Óscar Zurrón Cifuentes, Julio San Román, Carlos Hernández-García, Luis Plaja. «Multi-vortex high-harmonic beams from graphene’s anisotropy«, S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Contribución oral. (Abstract)
  • Alba de las Heras, Alok Kumar Pandey, Julio San Román, Javier Serrano, Luis Plaja. «Extreme-ultraviolet scalar and vectorial vortices with very high topological charge«, S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Contribución oral. (Abstract). Ganadora del concurso «Jóvenes investigadores» en la categoria de estudiantes.  
  • Ignacio Lopez-Quintas, Warein Holgado, Rokas Drevinskas, Peter G. Kazansky, Íñigo J. Sola, Benjamín Alonso. «Collinear optical vortices with tailored topological charge generated by angular momentum transfer«, S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Poster. (Abstract)
  • Javier Serrano, Carlos Hernández-García. «High-performance simulations of high-order harmonic generation based on artificial intelligence«, S9 Quantum Optics and Nonlinear Optics – Poster. (Abstract)
  • Rosa Ana Pérez-Herrera, Alba de las Heras, María-Baralida Tomás, Beatriz Santamaría, Clara Benedí-García, Ana I. Gómez-Varela, Verónica González-Fernández, Martina Delgado-Pinar. «The future researchers in Optics and Photonics: gender bias in the PhD theses defended in Spain in 2015-2020«, S2 Women in Physics – Contribución oral. (Abstract). 

Además Carlos Hernández García participó en la organización del congreso como parte del comité científico. 

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RNO2021 – Ana García Cabrera galardonada con uno de los premios de esta edición

La XIII Reunión Nacional de Óptica (#RNO2021) terminó la semana pasada tras tres dias llenos de interesantes contribuciones y trabajos. 

Con mucha pena nos despedimos de esta edición, aunque lo hacemos con una sensación agridulce ya que Ana García Cabrera, estudiante de doctorado y miembro del GIR Aplicaciones Láser y Fótonica fue elegida como la ganadora del premio RNO2021 en la categoría de Óptica Cuántica y No Lineal.

Ana, presentó su trabajo «Ultrafast Talbot Spectroscopy» del que es coautora junto con Carlos Hernández – García y Luis Plaja. Puedes leer el resumen a continuación. 

Resumen: 

La generación de armónicos de orden alto es una herramienta que permite producir radiación coherente de alta frecuencia en forma de pulsos de muy corta duración, que pueden ser empleados para estudiar las propiedades de la materia en escalas nanométricas. Este proceso ocurre durante la interacción de un láser intenso con los átomos de un material. El láser deforma el potencial atómico permitiendo que el electrón escape de este por efecto túnel. Una vez liberado, el electrón es acelerado por el campo del láser y reconducido hacia el átomo ionizado, donde se produce la recombinación y la emisión de radiación en forma de armónicos de la frecuencia del láser incidente.
En la escala espacial en la que este proceso tiene lugar, los electrones se comportan como ondas y, por tanto, podemos esperar observar en ellos algunos de fenómenos que observamos típicamente en la luz, como el efecto Talbot, característico de la difracción en campo cercano. El efecto Talbot da lugar a la formación de auto-imágenes a distancias regulares, a partir de una máscara periódica, como una red de difracción.

En este trabajo, simulamos un experimento de formación de imágenes Talbot en la función de onda electrónica ionizada durante el proceso de generación de armónicos de orden alto en un cristal. La función de onda periódica del cristal es liberada por el campo del láser y durante su evolución libre, experimenta la formación de auto-imágenes Talbot a lo largo del tiempo. Esto provoca unas modulaciones temporales en la radiación emitida, que dejan una traza en el espectro de armónicos que además es sensible a la ocupación de las bandas en el cristal. Por tanto, proponemos una nueva herramienta, la espectroscopía Talbot ultrarrápida, basada en la ya conocida interferometría Talbot-Lau. 

Puedes consultar el articulo que ha publicado sobre este mismo trabajo en el siguiente enlace o descargarlo desde el repostorio institucional de la Universidad de Salamanca GREDOS

Ana García-Cabrera et al 2021 New J. Phys. 23 093011

¡Damos nuestra enhorabuena a Ana y al resto de premiados y finalistas del congreso!

Todos los detalles del congreso se pueden consultar en su pagina web y su cuenta de Twitter (hashtag #RNO2021)

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Participación de ALF-USAL en el RNO2021 – Sesión de poster

Varios miembros del Grupo de Aplicaciones Laser y Fotonica (ALF – USAL) presentan los resultados de su investigación en las Sesiones de Poster organizadas durante la XIII Reunion Nacional de Óptica (RNO 2021) que esta teniendo lugar de forma virtual del 22 al 24 de noviembre de 2021. 

A continuación se incluyen los trabajos presentados.:

Todos los detalles del congreso se pueden consultar en su pagina web. Ademas se podrá seguir el evento a través de la cuenta de Twitter de la XIII Reunión Nacional de Óptica y el hashtag #RNO2021.  

Structuring XUV Vector-Vortex Beams via High Harmonic Generation

Autores: Alba de las Heras, Alok Kumar Pandey, Julio San Román, Javier Serrano, Elsa Baynard, Guillaume Dovillaire, Moana Pittman, Charles G. Durfee, Luis Plaja, Sophie Kazamias, Olivier Guilbaud, y Carlos HernándezGarcía

 

Resumen: Structured light in the short-wavelength regime is emerging as a paramount tool to explore ultrafast spin and electronic dynamics. In this work, we demonstrate experimentally and theoretically the up-conversion of Vector-Vortex Beams (VVB) from the IR to the XUV regime, introducing a unique configuration of XUV coherent radiation spatially structured in its polarization and phase. The build-up of high-order harmonic generation driven by VVB is governed by the conservation of the Pancharatnam topological charge, which considers the intertwined spin and orbital angular momentum properties. The selection rule results in harmonic VVB with a high topological charge and smooth propagation dynamics.

new post-compression scheme: nonlinear propagation in multipass cells.

Autores:  Victor Segundo-Staels, Enrique Conejero Jarque y Julio San Roman1. 

 

Resumen: The development of short, pulsed lasers has paved the way of new scientific disciplines such as the femtochemistry or the attoscience. There are several well-known schemes to generate extremely short pulses, such as the post-compression techniques. One of the most used post-compression methods consists of the spectral broadening of the pulse via its nonlinear propagation through a hollow-core capillary filled with a gas. The post-compressed pulse obtained, after passing a phase compensation stage, can reach the few- and even single-cycle regime. 

We have developed a numerical model to study the nonlinear propagation of a laser pulse in an MPC. It is based on the standard Split-Step Fourier scheme in 4 dimensions, namely 3 cartesian coordinates plus the time dimension, as done by M. Hanna and co-workers7. As usual, the nonlinearities are processed in the space-time domain and linear effects in the frequency domain.  Our code is written in MATLAB, employing some recent storage functions that allow us to work with big amounts of data. Normally we use a resolution grid of 128x128x512x𝑍 points, where 𝑍 is the propagation coordinate, which could be adjusted with adaptative steps based on the nonlinearity demands. With this precision we solve the propagation of tens of roundtrips in short amounts of time, which allows us to have bigger accuracy in transversal or temporal coordinates.  Currently, we are able to retrieve previous results from the literature of spectral broadening in MPCs. This will allow us to study the behaviour of MPCs in different scenarios and to study the role of other nonlinear terms that could be relevant in some situations. 

Generación de armónicos de orden elevado en presencia de campos magnéticos ultraintensos. 

Autores: Rodrigo Martín, Luis Plaja y Carlos Hernández – García. 

Resumen: El auge del estudio de haces de luz estructurados en los últimos años ha permitido demostrar nuevos esquemas en los procesos de interacción láser-materia. Un ejemplo son los haces de luz vectoriales con polarización azimutal, mostrando un campo magnético longitudinal oscilante a frecuencias ópticas. Estos campos magnéticos pueden llegar a ser del orden de giga-Tesla para intensidades máximas del haz vectorial en el rango de 10²¹ W/cm². En este trabajo se ha estudiado cómo estos campos magnéticos pueden afectar al proceso de generación de armónicos de orden elevado.  Hemos observado cómo los espectros mejoran de manera notable tanto en eficiencia como en la frecuencia máxima que puede llegar a generarse. Además hemos dado una explicación desde un punto de vista fundamental de la dinámica que sufre el electrón durante su excursión por el continuo bajo el efecto del campo magnético. Por un lado, se produce una reestructuración de los niveles del continuo de manera análoga a un hilo cuántico, debido al confinamiento transversal del campo magnético. Por otro lado, la función de onda del electrón, tras la fotoionización, sufre de una dinámica de revivals o sucesivas focalizaciones que permite entender el aumento de las eficiencias y las frecuencias máximas que pueden obtenerse. Este trabajo presenta un nuevo esquema de la interacción láser-materia con la nueva generación de láseres de petavatio actualmente en construcción.

Pressures gradients in the compression of few-cycle pulses in gas filled hollow-core fibers.

Autores: Marina Fernández Galan, Julio San Román y Enrique Conejero Jarque. 

 

Resumen: Gas-filled hollow-core fibers (HCFs) have been extensively used for generating intense ultrashort laser pulses, which are now essential tools in disciplines such as ultrafast spectroscopy or attosecond science. In this work, we have studied the generation of few-cycle pulses in HCF compressors with non-uniform pressure along the fiber. Varying the gas pressure, both dispersion and nonlinearity can be easily tuned, yielding output pulses with extremely short durations and a clean temporal profile.

Caracterización espacio temporal de vórtices ópticos ultracortos

Autores: Miguel López-Ripa, Íñigo Sola y Benjamín Alonso

 

Resumen: Las técnicas de caracterización espaciotemporal de pulsos ultracortos han ganado gran importancia a lo largo de las últimas décadas. En este trabajo hemos implementado un sistema de caracterización espaciotemporal compacto y ultraestable basado en interferometría por desplazamiento lateral en un montaje monolítico. Además, lo hemos empleado para caracterizar vórtices ópticos ultracortos generados usando láminas nanoestructuradas, demostrando su viabilidad y abriendo la puerta a explorar y optimizar nuevos casos de interés en aplicaciones de óptica ultrarrápida.

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