Support et Lasers à Impulsions courtes / Support and short pulse lasers
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L'équipe SLIC (Supports et Lasers à Impulsions Courtes) est un groupe de développement laser et de support technique. La mission principale de SLIC est de fournir des lasers de pointe pour les utilisateurs internes (LIDYL) et externes (nationaux et internationaux).

 

Le groupe SLIC est ainsi en charge du fonctionnement, de l'optimisation et de l'évolution des installations lasers UHI100 et ATTOALAB / FAB1-10 du LIDYL et mène également des programmes de recherche et développement visant principalement à améliorer ces installations laser en termes de performances et de caractérisation selon l'évolution des besoins de leurs utilisateurs.

Une grande partie de la R & D est réalisée en collaboration avec la société Amplitude-Technologies au sein du laboratoire commun IMPULSE. Dans une moindre mesure, le groupe SLIC mène également des activités de RD prospective dans des domaines qui ne sont pas directement liés aux lasers LIDYL mais reposent sur des techniques liées aux lasers femtosecondes, comme l'utilisation de la technique d'amplification CPA dans les LEL XUV.

En outre, le groupe SLIC comprend les ateliers de mécanique et d'électronique, le bureau d'études mécaniques et le support informatique (webmaster et assistance aux utilisateurs). Ce support technique est essentiel au succès des activités expérimentales du LIDYL.
 


The SLIC team (French acronym for Supports and Short Pulse Lasers) is a group of laser development and technical support. The main mission of the SLIC team is to provide state-of-the-art lasers for internal (LIDYL) and external (national and international) users.

 

The SLIC group is thus in charge of the operation, optimization and evolution of the UHI100 and ATTOALAB / FAB1-10 laser facilities of the LIDYL and also conducts research and development programs mostly aimed at improving these laser facilities in terms of performances and characterisation according to the evolution of the needs of their users.

 

A large part of the R&D is carried out in collaboration with the Amplitude-Technologies Company within the IMPULSE joint laboratory. To a lesser extent, the SLIC group also conducts prospective R & D in areas not directly related to the LIDYL lasers but relying on techniques related to femtosecond lasers such as the use of the CPA amplification scheme in XUV LELs.

 

In addition, the SLIC group includes the mechanical and electronics workshops, the mechanical design office and the IT support (webmaster and user assistance). This technical support is essential to the success of the LIDYL experimental activities.

 


 Technical description and associated scientific pages.

Contact : Pascal d'Oliveira.

 
#178 - Màj : 02/09/2022
Thèmes de recherche

Sources de lumière extrême et métrologie optique / Extreme light sources and optical metrology

Plusieurs équipes du LIDYL contribuent au développement de sources de lumière extrême (impulsions lasers ultra intense / ultra brèves), ainsi qu'au nécessaire développement de la métrologie optique associée avec la mesure de profil d'intensité ultra-intense ou de durée d'impulsions dans le domaine attoseconde (10-18 s).

  Sources de lumière extrême et métrologie optique / Extreme light sources and optical metrology
Recherche et développement laser (@ LIDYL/SLIC)

Recherche et développement laser (@ LIDYL/SLIC)

Le groupe SLIC mène des programmes de R&D visant à maintenir les plates-formes laser du LIDYL à un haut niveau de performances et à les adapter aux nouveaux besoins de leurs utilisateurs.

Physique et chimie femtoseconde-attoseconde / Femtosecond-attosecond physics and chemistry

While the pulse durations of infrared lasers are reaching the fundamental limitation imposed by the duration of the optical cycle (a few femtoseconds), High-order Harmonic Generation has recently opened a new field by accessing the attosecond regime (1as = 10-18 s). HHG spectra are made of lines corresponding to the odd multiples of the fundamental laser frequency, and can cover a very broad spectral range, from visible light to soft X-rays.

 Physique et chimie femtoseconde-attoseconde / Femtosecond-attosecond physics and chemistry
 Interaction laser-matière en champ fort

Interaction laser-matière en champ fort

 La thématique "Interaction laser-matière en champ fort" associe trois groupes de recherche du LIDyL : Attophysique Le groupe ATTO étudie la production par génération d'harmoniques d'ordre élevé dans un gaz d'impulsions de lumière dans l'extrême UV (10-100nm), de durée ultra-brève, typiquement une centaine d'attosecondes (1as=10-18s).......

Domaines Techniques
Les serveurs laser femtoseconde du SLIC (Saclay Laser matter Interaction Center) offrent aux chercheurs nationaux et européens des lignes de faisceaux lasers à impulsions intenses et ultra courtes pour étudier l’interaction laser matière en champs fort ou analyser la cinétique de processus ultra-rapides en chimie, physique du solide ou biologie.
Laser femtoseconde
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CEA/DSM/IRAMIS/SPAM/MEC :  "Matière sous conditions extrêmes" (SPAM) se composent de trois groupes de recherche     Attophysique Le groupe ATTO étudie la production par génération d'harmoniques d'ordre élevé dans un gaz d'impulsions de lumière dans l'extrême UV (10-100nm), de durée ultra-brève, typiquement une centaine d'attosecondes (1as=10-18s).......
Interféromètre imageur dans l'XUV : Interféromètre imageur à 32nm à conversion de fréquence interne L'interférométrie permet l'accès à l'information de densité électronique en 2D.
Perspectives : Les prochaines étapes de la recherche sur l'accélération ionique à Saclay   Grâce à un riche ensemble de ressources humaines, compétences et moyens techniques, nous allons mettre en place un ambitieux programme de recherche.
PHI et Simulations : Codes particulaires De par sa brièveté et son intensité, l'interaction d'une impulsion laser avec la matière peut être suivie de manière précise grâce aux outils numériques que ce début de siècle met à notre disposition.
Réflectivité dans l'XUV : Etude de l'évolution temporelle de plasmas denses, d'intérêt pour la Warm Dense Matter, par mesure de réflectivité dans l'XUV résolue temporellement et spectralement...   L'étude des propriétés de la matière dense et tiède (WDM - densité du solide et température de quelques eV) concerne une large communauté allant des astrophysiciens aux physiciens du solide.
Stages / Thèses : Notre groupe recrute habituellement un ou deux étudiants ayant obtenu leur M2 chaque année dans le cadre d’études doctorales. Nous offrons également des possibilités de formation par la recherche dans le cadre de stages de Master ou d’autres formations selon les périodes.
Transmission dans l'XUV : Caractérisation de plasmas créés par irradiation intense de feuilles de polypropylène par mesure de l'évolution temporelle de transmission de rayonnement XUV avec une résolution de 100fs...   Le plasma est généré par irradiation intense (I≈3x1017W/cm2) de feuille de polypropylène, sur l'installation laser UHI10 (CEA-Saclay / SLIC).
Faits marquants scientifiques
21 novembre 2023
La possibilité de produire des flashs de lumière de durée attoseconde offre l'outil nécessaire pour suivre la dynamique des électrons dans les atomes, les molécules ou la matière condensée, ce qui permet de mieux comprendre l'organisation et l'évolution de tout ce qui nous entoure.
11 juillet 2023
Depuis les débuts de la science ultrarapide, le Laboratoire Interactions DYnamiques et Lasers (LIDYL) développe des sources lasers pulsées toujours plus performantes, afin d’explorer la matière diluée et condensée à des échelles de temps toujours plus fines, atteignant le domaine attoseconde (1 as=10-18 s).
26 février 2019
Les lasers à impulsions ultra-brèves sont au cœur de la recherche sur l'interaction rayonnement-matière avec de nombreuses applications dans des domaines très variés : femto-chimie, photovoltaïque… Certains de ces lasers nécessitent des développements complexes pour que les impulsions produites répondent par leurs caractéristiques (énergie délivrée, longueur d'onde, forme et stabilité de l'impulsion…) à des besoins spécifiques.
26 novembre 2014
On décrit la réalisation et l’optimisation d’un dispositif original de doublement de fréquence large bande, d’impulsions ultra courtes (longueur d’onde de l’impulsion fondamentale 800 nm, durée FTL 45 fs). Le principe repose sur l’utilisation d’un rayonnement fondamental chirpé en fréquence, de fronts d’impulsion tiltés et d’une géométrie non colinéaire.
27 janvier 2011
  Un des axes de recherche essentiel dans le domaine des  impulsions laser ultra-brèves (femtoseconde 10-15 s) concerne la stabilisation de la position de la porteuse dans l’enveloppe de l'impulsion (dite CEP pour "Carrier Envelope Phase").
10 mars 2008
Contact : David Garzella
G. Lambert1,2,3, T. Hara2,4, D. Garzella1, T. Tanikawa2, M. Labat1,3, B. Carre1, H. Kitamura2,4, T. Shintake2,4, M. Bougeard1, S. Inoue4, Y. Tanaka2,4, P. Salieres1, H. Merdji1, O. Chubar3, O. Gobert1, K. Tahara2, M.-E.
16 mars 2007
J.M. Mestdagh, L. Poisson, I. Fischer, P. D'Oliveira
Le laser de la Plateforme Laser Femtoseconde Accordable (PLFA), est installé depuis environ un an au Service de Photons Atomes et Molécules (CEA-Saclay ans CNRS). Il fait partie de l'infrastructure SLIC, membre du réseau européen LASERLAB-EUROPE, ce qui le rend accessible par proposition d'expérience aux chercheurs européens.
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