Skip to main content
European Commission logo
polski polski
CORDIS - Wyniki badań wspieranych przez UE
CORDIS
CORDIS Web 30th anniversary CORDIS Web 30th anniversary

Extreme Soliton Driven Light Sources

Opis projektu

Rzucić nowe światło na niezbadane obszary fizyki pól silnych

Zrozumienie interakcji pomiędzy światłem a materią – pomiędzy polami elektromagnetycznymi lub fotonami a cząsteczkami, atomami, a nawet cząstkami subatomowymi – i manipulowanie nimi otwiera nowe możliwości pod względem tworzenia rozwiązań ważnych dla społeczeństwa. Od czasu opublikowania opisu pierwszego lasera w 1960 roku ultraszybkie procesy wywoływane lub ujawniane przez oddziaływanie laserów o wysokiej intensywności z materią stałą lub gazową stały się przedmiotem zainteresowania fizyki pól silnych, kształtującej badania i rozwój w dziedzinach od fotowoltaiki i fotoniki do kwantowego przetwarzania informacji i astrofizyki. W ramach finansowanego przez Unię Europejską projektu XSOL powstaje pionierski system generowania impulsów laserowych w urządzeniach stołowych, który pozwoli na badanie niemal niedostępnego do tej pory obszaru oddziaływań między światłem i materią.

Cel

Many important breakthroughs in science have occurred when investigating the laws of nature at extremes. Strong-field effects, such as relativistic plasma dynamics, high-harmonic generation and laser-driven particle acceleration, appear at extreme intensities of electromagnetic fields. By using very short laser pulses and focusing them very tightly, these effects and their applications come within reach of table-top systems. I will explore extreme strong-field physics at the fundamental limits of spatio-temporal confinement and open the door to a completely new regime of strong-field interactions in the vacuum ultraviolet. I will achieve this by scaling soliton-driven light sources in hollow capillary fibres by two orders of magnitude in power compared to the state of the art.

I will create optical attosecond pulses (sub-cycle electric field transients in the visible part of the electromagnetic spectrum) with multi-terawatt peak power and excellent pulse contrast, with homogeneous linear polarisation, circular polarisation, or as radial vector beams. The latter can be focused to sub-wavelength spot sizes and create a relativistic electric field in the longitudinal direction. In combination with the sub-cycle duration, this will be a completely unique driving pulse for plasma physics and particle acceleration. I will use these pulses for the generation of high-energy isolated extreme ultraviolet and X-ray attosecond pulses from plasma mirrors and for the creation of isolated multi-MeV attosecond electron bunches using in-vacuum strong-field electron acceleration, both in a compact table-top system.

I will generate few-femtosecond pulses tuneable across the vacuum ultraviolet (100 nm to 200 nm) with 300 GW peak power, opening the door to a regime of ultraviolet-driven strong-field and relativistic nonlinear effects in both gases and plasmas that has been almost entirely inaccessible, and hence unexplored.

Dziedzina nauki (EuroSciVoc)

Klasyfikacja projektów w serwisie CORDIS opiera się na wielojęzycznej taksonomii EuroSciVoc, obejmującej wszystkie dziedziny nauki, w oparciu o półautomatyczny proces bazujący na technikach przetwarzania języka naturalnego. Klasyfikacja tego projektu została potwierdzona przez zespół projektowy.

System finansowania

ERC-COG - Consolidator Grant

Instytucja przyjmująca

HERIOT-WATT UNIVERSITY
Wkład UE netto
€ 2 404 702,00
Adres
RICCARTON
EH14 4AS Edinburgh
Zjednoczone Królestwo

Zobacz na mapie

Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 2 404 702,00

Beneficjenci (1)