Short-pulse optical parametric chirped-pulse amplification for the generation of high-power few-cycle pulses

Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Fülöp, J A;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Major, Zs;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Henig, A;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Kruber, S;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Weingartner, R;
GND
133517772
Zugehörigkeit
Institut für Angewandte Physik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Max-Wien-Platz 1, D-07743 Jena, Germany
Clausnitzer, T;
GND
1325148784
Zugehörigkeit
Institut für Angewandte Physik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Max-Wien-Platz 1, D-07743 Jena, Germany
Kley, E-B;
GND
113119321
Zugehörigkeit
Institut für Angewandte Physik, Friedrich-Schiller-Universität Jena, Max-Wien-Platz 1, D-07743 Jena, Germany
Tünnermann, A;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Pervak, V;
Zugehörigkeit
Department für Physik, Ludwig-Maximilians-Universität München, Am Coulombwall 1, D-85748 Garching, Germany
Apolonski, A;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Osterhoff, J;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Hörlein, R;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Krausz, F;
Zugehörigkeit
Max-Planck-Institut für Quantenoptik, Hans-Kopfermann-Str. 1, D-85748 Garching, Germany
Karsch, S

We report ultrabroadband optical parametric chirped-pulse amplification (OPCPA) with an output pulse energy of up to 250 μJ from an OPCPA stage pumped by short pulses of ∼100 fs duration at 395 nm wavelength. In order to generate ultrahigh-power pulses in the few-cycle regime, such a short-pulse-pumped OPCPA scheme appears to be a promising route, by virtue of its inherently advantageous features. Firstly, the stretching and compression fidelity as well as the pulse contrast are increased due to the short pump- and seed-pulse durations. Additionally, the higher pump powers allow for using thinner OPA crystals, thereby increasing the amplification bandwidth that will support even shorter pulse durations. We present experimental results where the effective bandwidth of the seed pulses was increased in the OPCPA process resulting in a shortened transform-limited pulse duration in addition to the energy gain. The amplified pulses from OPCPA have been compressed to the sub-10-fs, few-cycle range by using chirped mirrors. Scaling of this short-pulse-pumped OPCPA technique for few-cycle-pulse generation to the highest (TW–PW) power levels is also planned (Petawatt Field Synthesizer project at the Max-Planck-Institut für Quantenoptik).

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