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

Nonlinear spatiotemporal light bullets: origin and stability

Opis projektu

Przygotowanie „lekkiej amunicji” dla urządzeń następnej generacji

Kontrola nad ruchem elektronów i fotonów umożliwiła ogromny postęp w różnych dziedzinach nauki – od biomedycyny i energii odnawialnej po inżynierię kwantową i komunikację. Od pierwszego doniesienia o możliwości obserwowania ich w doświadczeniach, które miało miejsce nieco ponad dekadę temu, solitony stały się początkiem ery innowacji. Te pakiety energii elektromagnetycznej są również nazywane pociskami świetlnymi ze względu na stabilną propagację cząstek w czasie i przestrzeni, co jest bardzo poszukiwaną cechą w wielu zastosowaniach. W ramach finansowanego przez UE projektu NOSTER wykorzystane zostaną metody analityczne i numeryczne, które pozwolą zrozumieć, co rządzi powstawaniem i propagacją solitonów. Zapoznanie się z ich złożoną dynamiką utoruje drogę do opracowania metod ich wykorzystania w urządzeniach nowej generacji.

Cel

The NOSTER project is about unveiling the dynamics and features of spatiotemporal coherent structures emerging in multimode optical fibers, such as spatiotemporal solitons, also known as light bullets. Solitons are particle-like states, emerging due to a double balance between linear and nonlinear processes, that maintain their shape while propagating in a medium. Solitons arise in a large variety of different natural media, ranging from hydrodynamics and plasma physics, to nonlinear optics and biology. In nonlinear optics, the emergence of solitons is related to the light confinement in time or space. One basic example of a system yielding to this type of state are single mode optical fibers, where the Kerr nonlinearity counteracts the spreading of the light produced by the chromatic dispersion. In multimode optical fibers, temporal and spatial effects, such as chromatic dispersion and diffraction, can occur simultaneously and counteract the Kerr nonlinearity, leading to the space-time confinement of light, and therefore, to the formation of much more complex coherent structures. My approach in this project is to predict and analyze the generation of localized spatiotemporal states, in particular light bullets and vortices, from a pattern forming and bifurcation theory perspective. Applying advanced analytical and numerical methods, I will first elucidate the origin of light bullets, characterizing their dynamics and bifurcation structure. In a second step, I will study the dynamical properties of optical vortices and the potential transition to optical turbulence. In both cases, their interaction dynamics, and the influence of high-order effects and losses will be analyzed. The understanding of such complex dynamics is crucial, and it will enable a tremendous breakthrough in many technological areas such as high-power multimode fiber lasers, optical communication systems, and a large variety of other industrial and biomedical applications.

Koordynator

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA
Wkład UE netto
€ 171 473,28
Adres
Piazzale Aldo Moro 5
00185 Roma
Włochy

Zobacz na mapie

Region
Centro (IT) Lazio Roma
Rodzaj działalności
Higher or Secondary Education Establishments
Linki
Koszt całkowity
€ 171 473,28