Production et caractérisation d'impulsions attosecondes VUV par génération d'harmoniques d'ordre élevé.
Thèses de doctorat
Date de soutenance
2006-07-03Résumé
La génération d’harmoniques d’ordre élevé (HHG), qui dans le domaine temporel se traduit par l’émission d’un train d’impulsion VUV attoseconde (1as =10-18s), a connu un grand intérêt scientifique depuis une dizaine d’années. ...Lire la suite >
La génération d’harmoniques d’ordre élevé (HHG), qui dans le domaine temporel se traduit par l’émission d’un train d’impulsion VUV attoseconde (1as =10-18s), a connu un grand intérêt scientifique depuis une dizaine d’années. Cette source constitue en effet un bon candidat pour la mise en oeuvre d’expériences pompe sonde visant à observer la dynamique électronique au coeur même des atomes et des molécules. Au CELIA, nous avons implémenté une technique de post-compression qui nous a permi de comprimer nos impulsions laser IR de 40 fs à 9 fs (1fs=10-15s). Ces impulsions sont ensuite utilisée pour confiner la HHG. Étant donné que le processus de HHG est efficace uniquement si les impulsions IR génératrices sont polarisées linéairement, nous avons créé une porte dans le profil temporel de nos impulsions sub-10fs où la polarisation est linéaire pendant une durée inferieure à la durée de l’impulsion IR génératrice. Ceci nous permet de confiner la HHG en dessous d’un demi-cycle optique IR. Cette technique de porte d’ellipticité, complètement caractérisée dans cette thèse, nous a permis de confiner la HHG jusqu’à l’émission d’une à deux impulsions attosecondes. Afin de caractériser le profil temporel du train d’impulsions attosecondes, nous avons également implémenté un interféromètre à deux couleurs qui nous a permit de mesurer la phase harmonique et de reconstruire nos trains d’impulsions attosecondes.< Réduire
Résumé en anglais
In the last decade the high-order harmonic generation (HHG) in gases induced by strong laser fields has shown a rising interest because of its capability to produce a train of sub-femtosecond pulses or even isolated ...Lire la suite >
In the last decade the high-order harmonic generation (HHG) in gases induced by strong laser fields has shown a rising interest because of its capability to produce a train of sub-femtosecond pulses or even isolated attosecond pulse (1as=10-18s). This source can be used in pump-probe experiment to probe ultra-fast dynamic as electronic motion directly into atoms and molecules. In CELIA, we have investigated first a technique of post-compression, which permit to compress our IR laser pulse from 40 fs to 9 fs (1fs=10-15s) to already confine the HHG. Since the HHG is only efficient with linear polarized field, in order to confine the VUV emission at less than an optical cycle, we have created into these sub-10 fs IR pulses a short gate where the laser field is linear polarized. In that way, we are able to control the VUV emission duration by controlling the gate duration. This technique called “ ellipticity gating” has been completely characterized in this thesis with 10 fs generated IR pulses. We show that our experimental technique permits to control continuously the attosecond pulses number until the generation of one or two attosecond pulses. In order to characterize temporally these attosecond pulses we have also developed an experimental two colors interferometer to extract the harmonic phase and the harmonic average envelope that are used to reconstruct the temporal profile of the attosecond pulses train.< Réduire
Mots clés
Physique
Interaction laser-matière
compression d’impulsions lasers femtosecondes
génération
Unités de recherche