{"id":9455,"date":"2024-03-12T10:39:11","date_gmt":"2024-03-12T09:39:11","guid":{"rendered":"https:\/\/laser.usal.es\/alf\/?p=9455"},"modified":"2024-03-12T10:40:28","modified_gmt":"2024-03-12T09:40:28","slug":"csi-zamora-salamanca-reconstruyendo-pulsos-vectoriales-con-amplitude-swing","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/laser.usal.es\/alf\/es\/2024\/03\/12\/csi-zamora-salamanca-reconstruyendo-pulsos-vectoriales-con-amplitude-swing\/","title":{"rendered":"CSI Zamora-Salamanca: reconstruyendo pulsos vectoriales con amplitude swing"},"content":{"rendered":"\t\t<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"9455\" class=\"elementor elementor-9455\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-90f52ae elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"90f52ae\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-88725f0\" data-id=\"88725f0\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-8044432 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"8044432\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p style=\"text-align: justify;\">Caracterizar temporalmente pulsos l\u00e1ser ultracortos (en la escala del femtosegundo, i.e., 10<sup>-15<\/sup> segundos) es como reconstruir la escena de un crimen: los pulsos de luz son tan r\u00e1pidos que no podemos pillarlos <em>in fraganti<\/em>, s\u00f3lo podemos reconstruirlos a partir de las pistas que nos dejan.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">T\u00edpicamente se trabaja con pulsos escalares polarizados linealmente, en los que el estado de polarizaci\u00f3n es constante en el tiempo (la polarizaci\u00f3n hace referencia a la trayectoria que describe la luz en el plano transversal). Para identificar a este tipo de pulsos, se necesita conocer su amplitud o intensidad y su fase. Existe otro tipo de pulsos en los que la polarizaci\u00f3n var\u00eda temporalmente, conocidos como pulsos vectoriales. \u00c9stos son m\u00e1s complejos que los escalares, y necesitamos conocer la amplitud y fase de sus dos componentes, y la fase relativa entre ellas. Si identificar un pulso escalar es equivalente a identificar a un criminal, conocer un pulso vectorial ser\u00eda equivalente a conocer a una banda compuesta por dos criminales, y, adem\u00e1s, la relaci\u00f3n que existe entre ellos.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">Un tipo de t\u00e9cnicas de caracterizaci\u00f3n se basan en medir el espectro de una se\u00f1al no lineal mientras el pulso sufre alg\u00fan tipo de modificaci\u00f3n. En la t\u00e9cnica <em>amplitude swing <\/em>(<em>a-swing<\/em>), desarrollada por investigadores del grupo ALF, se generan dos r\u00e9plicas del pulso a medir, retardadas temporalmente entre s\u00ed, y se mide el espectro de segundo arm\u00f3nico (se dobla la frecuencia) para distintas amplitudes relativas de dichas r\u00e9plicas. As\u00ed, se obtiene una traza bidimensional (un mapa en el que el color representa la intensidad), que es como una huella dactilar del pulso. En algunas t\u00e9cnicas se dan ambig\u00fcedades, es decir, dos pulsos distintos generan la misma traza, como si dos personas tuvieran la misma huella dactilar. Mediante algoritmos, se pueden extraer la informaci\u00f3n del pulso que genera la traza (nuestra pista).<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">La mayor\u00eda de las t\u00e9cnicas s\u00f3lo permiten caracterizar pulsos escalares. Si queremos reconstruir un pulso vectorial con una de estas t\u00e9cnicas necesitamos varias trazas, es decir, varias huellas. Por el contrario, una \u00fanica traza de <em>a-swing<\/em> contiene la informaci\u00f3n necesaria para identificar un pulso vectorial. Adem\u00e1s, estas trazas se obtienen con un montaje en l\u00ednea, compacto y vers\u00e1til.<\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\">En este trabajo, analizamos las trazas de <em>a-swing<\/em> anal\u00edtica y num\u00e9ricamente para estudiar c\u00f3mo se codifica la informaci\u00f3n de los pulsos vectoriales, y desarrollamos una estrategia para extraerla. \u00c9sta se aplica a trazas simuladas y experimentales, demostrando que se puede reconstruir un pulso vectorial a partir de su traza <em>a-swing<\/em>. Si no quieren ser cazados, deber\u00e1n evitar dejar este tipo de huellas\u2026<\/span><\/p>\n<p style=\"text-align: justify;\"><span style=\"text-decoration: underline;\"><span style=\"text-decoration-line: underline;\">M\u00e1s informaci\u00f3n en:\u00a0<\/span><\/span><\/p>\nCristian Barbero, Benjam\u00edn Alonso, and \u00cd\u00f1igo J. Sola, \u00abCharacterization of ultrashort vector pulses from a single amplitude swing measurement,\u00bb Opt. Express <b>32<\/b>, 10862-10873 (2024) <a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1364\/OE.515198\">https:\/\/doi.org\/10.1364\/OE.515198<\/a>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\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>Caracterizar temporalmente pulsos l\u00e1ser ultracortos (en la escala del femtosegundo, i.e., 10-15 segundos) es como reconstruir la escena de un crimen: los pulsos de luz son tan r\u00e1pidos que no podemos pillarlos in fraganti, s\u00f3lo podemos reconstruirlos a partir de las pistas que nos dejan. 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