Zobrazit minimální záznam

Generation of extremely short laser pulses in nonlinear media with negative group velocity dispersion
dc.contributor.advisorKozák, Martin
dc.creatorHarabišová, Jana
dc.date.accessioned2025-07-01T09:25:07Z
dc.date.available2025-07-01T09:25:07Z
dc.date.issued2025
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/20.500.11956/199718
dc.description.abstractThis thesis is focused on the study of pulse compression. We start with pulses with duration of 25-30 fs and wavelenght of 2000 nm. The compression of the ultrashort pulses is based on the spectral broadening due to self-phase modulation and subsequent compression of the pulse in the time domain by compensation of dispersion with a prism or a grating compressor. However, there exists a region of so-called anomalous dispersion in which laser pulses self-compress as they pass through the material. This regime applies for most transparent materials for the pulses from the near to mid-infrared region. Thanks to this phenomenon, it is possible to achieve the extreme pulse length corresponding to one oscillation of the electromagnetic field. For characterization of the compressed pulses we use the frequency-resolved optical gating method (FROG) and the spectral interferometry method SPIDER. Pulse propagation in a nonlinear media is also numerically simulated with a program using the generalized nonlinear 1D Schrödinger equation. In the end of the measurements, the generated pulses are used to experimentally study the generation of higher harmonics. 1en_US
dc.description.abstractTato práce se zabývá studiem stlačování pulzů o původní délce 25-30 fs a vlnové délce 2000 nm. Slačování ultrakrátkých pulzů je typicky založeno na rozšíření spektra pomocí automodulace fáze a následného stlačení pulzu v časové oblasti kompenzací disperze hra- nolovým nebo mřížkovým kompresorem. Existuje však také oblast takzvané anomální disperze, kdy se čerpované laserové pulzy při průchodu materiálem samostlačují. Tento režim platí pro většinu transparentních materiálů pro pulzy z blízké až střední infra- červené oblasti a je díky němu možné dosáhnout limitní délky pulzu odpovídající jedné oscilaci elektromagnetického pole. K charakterizaci stlačených pulzů je použita zejména metoda frekvenčně-rozlišeného op- tického spínání (FROG) a metoda spektrální interferometrie SPIDER. Šíření pulzu v nelineárním prostředí je také numericky simulováno pomocí programu využívající zo- becněnou nelineární 1D Schrödingerovu rovnici. V závěru práce jsou generované pulzy použity k experimentálnímu zkoumání generace vyšších harmonických frekvencí. 1cs_CZ
dc.languageČeštinacs_CZ
dc.language.isocs_CZ
dc.publisherUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.subjectUltrashort pulses|nonlinear optics|characterization of ultrashort pulses|high harmonic generationen_US
dc.subjectUltrakrátké pulzy|nelineární optika|charakterizace ultrakrátkých pulzů|generace vysokých harmonických frekvencícs_CZ
dc.titleGenerace extrémně krátkých laserových pulzů v nelineárním prostředí s negativní disperzí grupových rychlostícs_CZ
dc.typediplomová prácecs_CZ
dcterms.created2025
dcterms.dateAccepted2025-06-10
dc.description.departmentDepartment of Chemical Physics and Opticsen_US
dc.description.departmentKatedra chemické fyziky a optikycs_CZ
dc.description.facultyFaculty of Mathematics and Physicsen_US
dc.description.facultyMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
dc.identifier.repId252716
dc.title.translatedGeneration of extremely short laser pulses in nonlinear media with negative group velocity dispersionen_US
dc.contributor.refereeGalář, Pavel
thesis.degree.nameMgr.
thesis.degree.levelnavazující magisterskécs_CZ
thesis.degree.disciplineOptics and Optoelectronicsen_US
thesis.degree.disciplineOptika a optoelektronikacs_CZ
thesis.degree.programOptika a optoelektronikacs_CZ
thesis.degree.programOptics and Optoelectronicsen_US
uk.thesis.typediplomová prácecs_CZ
uk.taxonomy.organization-csMatematicko-fyzikální fakulta::Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
uk.taxonomy.organization-enFaculty of Mathematics and Physics::Department of Chemical Physics and Opticsen_US
uk.faculty-name.csMatematicko-fyzikální fakultacs_CZ
uk.faculty-name.enFaculty of Mathematics and Physicsen_US
uk.faculty-abbr.csMFFcs_CZ
uk.degree-discipline.csOptika a optoelektronikacs_CZ
uk.degree-discipline.enOptics and Optoelectronicsen_US
uk.degree-program.csOptika a optoelektronikacs_CZ
uk.degree-program.enOptics and Optoelectronicsen_US
thesis.grade.csVelmi dobřecs_CZ
thesis.grade.enVery gooden_US
uk.abstract.csTato práce se zabývá studiem stlačování pulzů o původní délce 25-30 fs a vlnové délce 2000 nm. Slačování ultrakrátkých pulzů je typicky založeno na rozšíření spektra pomocí automodulace fáze a následného stlačení pulzu v časové oblasti kompenzací disperze hra- nolovým nebo mřížkovým kompresorem. Existuje však také oblast takzvané anomální disperze, kdy se čerpované laserové pulzy při průchodu materiálem samostlačují. Tento režim platí pro většinu transparentních materiálů pro pulzy z blízké až střední infra- červené oblasti a je díky němu možné dosáhnout limitní délky pulzu odpovídající jedné oscilaci elektromagnetického pole. K charakterizaci stlačených pulzů je použita zejména metoda frekvenčně-rozlišeného op- tického spínání (FROG) a metoda spektrální interferometrie SPIDER. Šíření pulzu v nelineárním prostředí je také numericky simulováno pomocí programu využívající zo- becněnou nelineární 1D Schrödingerovu rovnici. V závěru práce jsou generované pulzy použity k experimentálnímu zkoumání generace vyšších harmonických frekvencí. 1cs_CZ
uk.abstract.enThis thesis is focused on the study of pulse compression. We start with pulses with duration of 25-30 fs and wavelenght of 2000 nm. The compression of the ultrashort pulses is based on the spectral broadening due to self-phase modulation and subsequent compression of the pulse in the time domain by compensation of dispersion with a prism or a grating compressor. However, there exists a region of so-called anomalous dispersion in which laser pulses self-compress as they pass through the material. This regime applies for most transparent materials for the pulses from the near to mid-infrared region. Thanks to this phenomenon, it is possible to achieve the extreme pulse length corresponding to one oscillation of the electromagnetic field. For characterization of the compressed pulses we use the frequency-resolved optical gating method (FROG) and the spectral interferometry method SPIDER. Pulse propagation in a nonlinear media is also numerically simulated with a program using the generalized nonlinear 1D Schrödinger equation. In the end of the measurements, the generated pulses are used to experimentally study the generation of higher harmonics. 1en_US
uk.file-availabilityV
uk.grantorUniverzita Karlova, Matematicko-fyzikální fakulta, Katedra chemické fyziky a optikycs_CZ
thesis.grade.code2
uk.publication-placePrahacs_CZ
uk.thesis.defenceStatusO


Soubory tohoto záznamu

Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail
Thumbnail

Tento záznam se objevuje v následujících sbírkách

Zobrazit minimální záznam


© 2025 Univerzita Karlova, Ústřední knihovna, Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1; email: admin-repozitar [at] cuni.cz

Za dodržení všech ustanovení autorského zákona jsou zodpovědné jednotlivé složky Univerzity Karlovy. / Each constituent part of Charles University is responsible for adherence to all provisions of the copyright law.

Upozornění / Notice: Získané informace nemohou být použity k výdělečným účelům nebo vydávány za studijní, vědeckou nebo jinou tvůrčí činnost jiné osoby než autora. / Any retrieved information shall not be used for any commercial purposes or claimed as results of studying, scientific or any other creative activities of any person other than the author.

DSpace software copyright © 2002-2015  DuraSpace
Theme by 
@mire NV