Javascript must be enabled to continue!
Nonlinear instabilities and filamentation of Bessel beams
View through CrossRef
Instabilités non linéaires et filamentation des faisceaux de Bessel
Un faisceau de Bessel est un champ électromagnétique résistant à la diffraction. il peut se propager en préservant son profile transversal d'intensité même en régime de filamentation. Ceci est très avantageux pour les applications laser de haute puissance, en particulier parce qu’ils permettent de générer des canaux de plasma homogènes dans les diélectriques. Cependant, à haute intensité, les impulsions laser ultracourtes subissent, dans certaines conditions expérimentales (faible focalisation), des instabilités non linéaires entraînant la modulation d’intensité du lobe central au cours de la propagation, ce qui peut être néfaste pour ces applications comme l’usinage des matériaux transparents. L’objectif de cette thèse est de contrôler la génération de canaux de plasma par impulsions de Bessel via le contrôle du profil spatial de ces impulsions. Nous avons dans une première partie, développé une méthode expérimentale pour manipuler le profil d’intensité axiale en régime linéaire. La seconde partie concerne l’étude et le contrôle des instabilités non linéaires induites par l’effet Kerr. Nous avons développé un modèle théorique du mélange à quatre ondes dans les faisceaux de Bessel et avons démontré une nouvelle approche pour manipuler ces instabilités par une mise en forme appropriée de l’intensité axiale des faisceaux de Bessel. Nous avons ensuite étudié la validité des modèles de filamentation basés l’équation non linéaire de Schrödinger et le modèle de Drude. Les résultats expérimentaux de la filamentation des faisceaux de Bessel dans le verre ont montré un comportement invariant par propagation, contrairement aux modèles numériques. Nous avons testé et amendé les modèles de dynamiques de plasma et de propagation. Nos simulations sont comparées à des résultats expérimentaux. Nous montrons que les corrections que nous avons pu apporter par rapport à l’état de l’art sont insuffisantes et rendent nécessaire une autre forme de modèle.
Title: Nonlinear instabilities and filamentation of Bessel beams
Description:
Instabilités non linéaires et filamentation des faisceaux de Bessel
Un faisceau de Bessel est un champ électromagnétique résistant à la diffraction.
il peut se propager en préservant son profile transversal d'intensité même en régime de filamentation.
Ceci est très avantageux pour les applications laser de haute puissance, en particulier parce qu’ils permettent de générer des canaux de plasma homogènes dans les diélectriques.
Cependant, à haute intensité, les impulsions laser ultracourtes subissent, dans certaines conditions expérimentales (faible focalisation), des instabilités non linéaires entraînant la modulation d’intensité du lobe central au cours de la propagation, ce qui peut être néfaste pour ces applications comme l’usinage des matériaux transparents.
L’objectif de cette thèse est de contrôler la génération de canaux de plasma par impulsions de Bessel via le contrôle du profil spatial de ces impulsions.
Nous avons dans une première partie, développé une méthode expérimentale pour manipuler le profil d’intensité axiale en régime linéaire.
La seconde partie concerne l’étude et le contrôle des instabilités non linéaires induites par l’effet Kerr.
Nous avons développé un modèle théorique du mélange à quatre ondes dans les faisceaux de Bessel et avons démontré une nouvelle approche pour manipuler ces instabilités par une mise en forme appropriée de l’intensité axiale des faisceaux de Bessel.
Nous avons ensuite étudié la validité des modèles de filamentation basés l’équation non linéaire de Schrödinger et le modèle de Drude.
Les résultats expérimentaux de la filamentation des faisceaux de Bessel dans le verre ont montré un comportement invariant par propagation, contrairement aux modèles numériques.
Nous avons testé et amendé les modèles de dynamiques de plasma et de propagation.
Nos simulations sont comparées à des résultats expérimentaux.
Nous montrons que les corrections que nous avons pu apporter par rapport à l’état de l’art sont insuffisantes et rendent nécessaire une autre forme de modèle.
Related Results
All-optical soliton control in photonic lattices
All-optical soliton control in photonic lattices
Los solitones ópticos son paquetes de luz (haces y/o pulsos) que no se dispersan gracias al balance entre difracción/dispersión y no linealidad. Al propagarse e interactuar los uno...
Odd version Mathieu-Gaussian beam based on Green function
Odd version Mathieu-Gaussian beam based on Green function
Like the theoretical pattern of non-diffracting Bessel beams, ideal non-diffracting Mathieu beams also carry infinite energy, but cannot be generated as a physically realizable ent...
Dynamics of femtosecond synthesized coronary profile laser beam filamentation in air
Dynamics of femtosecond synthesized coronary profile laser beam filamentation in air
Abstract
Multiple filamentation in air of high-power ultrashort laser radiation with a transverse intensity profile resembling a corona composed of several annula...
Filamentation instability of nonextensive current-driven plasma in the ion acoustic frequency range
Filamentation instability of nonextensive current-driven plasma in the ion acoustic frequency range
The filamentation and ion acoustic instabilities of nonextensive current-driven plasma in the ion acoustic frequency range have been studied using the Lorentz transformation formul...
Shear Stresses of Hollow Lightweight Concrete Beams Made with Wood Waste
Shear Stresses of Hollow Lightweight Concrete Beams Made with Wood Waste
Hollow Lightweight Concrete (HLC) beams are gaining popularity due to low cost and low weight as compared with the Solid Lightweight Concrete (SLC) beams. HLC and SLC beams decreas...
A Broadband Bessel Beam Launcher Using Metamaterial Lens
A Broadband Bessel Beam Launcher Using Metamaterial Lens
AbstractAn approach of generating broadband Bessel beams is presented. The broadband Bessel beams are produced by a gradient index (GRIN) metamaterial lens illuminated by broadband...
Ultrafast Laser Filamentation in Transparent Solids
Ultrafast Laser Filamentation in Transparent Solids
Ultrafast laser filamentation results from the interaction of ultrafast laser with Kerr media. During filamentary propagation, the transparent medium is altered by numerous linear ...
Bessel Beams in Ophthalmology: A Review
Bessel Beams in Ophthalmology: A Review
The achievable resolution of a conventional imaging system is inevitably limited due to diffraction. Dealing with precise imaging in scattering media, such as in the case of biomed...

