We present a machine-learning approach to generate and dynamically reconfigure orbital angular momentum (OAM) beams in a multimode inhibited-coupling hollow-core photonic crystal fiber (IC-HCPCF). To achieve this, we trained a neural network-based digital twin for a 139 µm core IC-HCPCF guiding over 60 LP-like modes per polarization in the green spectral range. The accuracy of the neural network was confirmed by the high fidelity between experimental and predicted output intensity patterns in Fourier-conjugate planes, with median Pearson correlation coefficients exceeding 98%. These results highlight multimode IC-HCPCFs as a versatile platform for structured light transport and on-demand beam shaping.
Le développement des études de l’interaction laser/matériau allié aux progrès technologiques croissants des fournisseurs de sources laser ainsi que des éléments constituant les systèmes d’usinage permettent depuis plusieurs dizaines d’années d’accompagner industriels et enseignants chercheurs dans l’intégration de procédés laser pour leurs activités de sous-traitance ou de recherche développement et innovation.
Si vous n’avez jamais essayé la réalité virtuelle, faites-le ! Cette première expérience est généralement incroyable et les personnes qui font ce premier pas en ressortent impressionnées. Mais au-delà de cet effet « waouh » lors d’une première découverte, quels sont les avantages à utiliser la réalité virtuelle pour la formation ? Pour quels enseignements et comment s’assurer de l’efficacité des apprentissages ?
We report a full experimental comparison study on the injection of a Ti:Sa multi-TW amplifier chain with a standard 15 fs Ti:Sa oscillator and a 35 fs frequency doubled fiber oscillator. The study highlights that the Ti:Sa oscillator with high performances in term of pulse duration and spectral width can be replaced by the frequency doubled fiber oscillator to seed Ti:Sa amplifier chains without almost any compromise on the output pulse duration and the picosecond contrast. Finally, we demonstrate for the first time of our knowledge a 30 TW and 33 fs Ti:Sa amplifier injected by a fiber oscillator.
The Immersive Photonics Lab is an innovative virtual reality solution for the development of professional procedural skills in photonics. The simulations offer real-world experiences and engage the learners in a virtual laboratory, allowing them to improve their technical skills. More information: https://www.youtube.com/watch?v=GB3YPbjRYps