{"id":3073,"date":"2012-12-12T23:00:58","date_gmt":"2012-12-12T22:00:58","guid":{"rendered":"http:\/\/laser.usal.es\/alf\/?p=3043"},"modified":"2021-11-25T15:13:40","modified_gmt":"2021-11-25T14:13:40","slug":"holografia-para-comprimir-la-luz","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.usal.es\/alf\/es\/2012\/12\/12\/holografia-para-comprimir-la-luz\/","title":{"rendered":"Holograf\u00eda para comprimir la luz"},"content":{"rendered":"<section class=\"section  text-normal section-text-no-shadow section-inner-no-shadow section-normal section-opaque\"  >\n    \n    <div class=\"background-overlay grid-overlay-0 \" style=\"background-color: rgba(0,0,0,0);\"><\/div>\n\n    <div class=\"container container-vertical-default\">\n        <div class=\"row vertical-default\">\n            <div class=\"col-md-12     text-default small-screen-default\"  ><div class=\"col-text-1 text-normal  element-top-20 element-bottom-20\" data-os-animation=\"none\" data-os-animation-delay=\"0s\">\n    <p>Si os han dicho que los l\u00e1seres son monocrom\u00e1ticos, es decir emisores de luz de un s\u00f3lo color o frecuencia, no os han hablado de los l\u00e1seres pulsados. En efecto, existe una relaci\u00f3n muy \u00edntima entre la duraci\u00f3n de un pulso de luz y el intervalo de frecuencias que lo componen. Tanto es as\u00ed que es imposible tener pulsos de luz de un s\u00f3lo color. Por ello, el primer paso para obtener pulsos ultracortos es generar un rango de colores lo suficientemente ancho. Esto se logra focalizando l\u00e1seres intensos en gases, para generar un estrecho filamento de plasma.<\/p>\n<p><!--more-->La din\u00e1mica es tan compleja que, de forma natural, se sintetiza luz blanca (es decir, luz compuesta por un intervalo muy amplio de colores). Ahora bien, los colores no se producen a mismo tiempo, con lo que el resultado es un pulso de luz extenso a lo largo del cual se ordenan los diferentes colores. Los pulsos ultracortos se consiguen s\u00f3lo si podemos dise\u00f1ar un sistema \u00f3ptico que sea capaz de concentrar todos estos colores en un mismo intervalo de tiempo. Esto sistemas se llaman compresores de luz. Varios investigadores del <b>ALF<\/b>, en colaboraci\u00f3n con en <strong>CSIC<\/strong>, la <strong>Universidad de Zaragoza<\/strong> y el <strong>Centro de L\u00e1seres Pulsados (CLPU)<\/strong> han realizado uno de estos compresores utilizando hologramas. El resultado: pulsos de tan s\u00f3lo 13 mil billon\u00e9simas de segundo.<\/p>\n<p>A. Villamar\u00edn, I.J. Sola, M.V. Collados, J. Atencia, O. Varela, B. Alonso, C. M\u00e9ndez, J. San Rom\u00e1n, I. Arias, L. Roso, M. Quintanilla<em>, Compensation of second-order dispersion in femtosecond pulses after filamentation using volume holographic transmission gratings recorded in dichromated gelatin,\u00a0<\/em>Appl Phys B <strong>106<\/strong>, 135 (2012)<\/p>\n<\/div>\n<\/div>        <\/div>\n    <\/div>\n<\/section>\n\n\n<div class=\"twitter-share\"><a href=\"https:\/\/twitter.com\/intent\/tweet?via=OpticaExtrema\" class=\"twitter-share-button\">Twittear<\/a><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Si os han dicho que los l\u00e1seres son monocrom\u00e1ticos, es decir emisores de luz de un s\u00f3lo color o frecuencia, no os han hablado de los l\u00e1seres pulsados. En efecto, existe una relaci\u00f3n muy \u00edntima entre la duraci\u00f3n de un pulso de luz y el intervalo de frecuencias que lo componen. 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