| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) | Contraste(en intensité) | Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseur temporel |
| 810 nm | 10 Hz | 35 fs | 1010 | 1,2 J à 2.5 J | 55 mm | 3 (2J, 0.5 J, 5 mJ) | 3 |
| Nature de la cible | Intensité | Focales | Sites expérimentaux | Instrumentation spécifique |
| Gaz/solide | Jusqu'à qques 1019 W/cm2 | 15 cm à 2 m | 2 | Spectromètre XUV SABUC (réseau en réflexion 10 eV - 500 eV) Spectromère X (réseau en transmission 0.5 keV -2 keV) Spectromètre X (0.8 keV- 10 keV, cristaux plans, cristaux vonhamos, miroir X torique) Spectromètre électrons énergétiques (40 MeV à 200 MeV) Spectromètre électrons énergétiques (100 MeV à 1 GeV) Spectromètre ions (Paraboles Thomson et galette MCP) |
Programme scientifique :
Interaction laser ultrabref intense avec une cible solide et gazeuse
Accélération de particules : électrons, ions
Production de sources de rayonnement X relativiste, laser XUV, Bétatron, Thomson non linéaire, Compton,
Synchroton laser
Physique des plasmas denses et sous-dense créés par laser
| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) | contraste | Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseur temporel |
| 815 nm | 1 kHz | 40 fs | 106 | 3 mJ | 0,7 mm | 1 | 1 |
Programme scientifique :
Développement laser
En reconditionnement
| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) |
Contraste (en intensité) | Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseur temporel |
| 810 nm | 1 kHz | 38 fs | 105 | 9 mJ | 50 mm | 3 (7 mJ, 1.5 mJ, 0.5 mJ) | 3 |
| Nature de la cible | Intensité | Focales | Sites expérimentaux | Instrumentation spécifique |
| Gaz/solide | 1017 W/cm2 | 30 cm | 3 | Spectromètre XUV (10 nm à 40 nm), Spectromètre électron (VMIS : 10 eV à 80
eV), Senseur de front d'onde Hartmann XUV Deux OPA (480 nm à 2.4 mm) pour spectroscopie résolue en temps. Tube à rayon X et goniomètre 4 cercles Oxford Diffraction |
Programmes scientifiques :
Génération d'HHG, Optique cohérente XUV : Holographie, interférométrie, interaction XUV
atome-cluster, application des XUV ultrabrefs,
Génération de rayonnement X-Ka, Tube à rayons X femtoseconde
Spectroscopie visible résolue en temps femtoseconde, dynamique de structures, phonons optique, physique de la
matière condensée, Transitions de phase dans les matériaux à électrons fortement
corrélés.



| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) |
Contraste (en intensité) |
Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseurs temporels |
| 620 nm | 10 Hz | 80 fs | 107 | 3 mJ | 30 mm | 2 | 2 |
Programmes scientifiques :
Optique non linéaire
En reconditionnement
| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) |
Contraste (en intensité) | Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseurs temporels |
| 800 nm | 100 Hz | 50 fs | - | 15 mJ | 30 mm | 1 | 1 |
| Nature de la cible | Intensité | Focales | Enceintes expérimentales | Instrumentation spécifique |
| Gaz (cellule) ou air | 1013 W/cm2 | 10 cm à >2 m | 1 | FROG, spectromètre fibré (300 nm-1000 nm), Détecteur THz |

| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) | Contraste (en intensité) | Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseur temporel |
| 800 nm | 1 KHz | 25 fs | 107 | 2 mJ | 10 mm | 1 | 1 |
| Nature de la cible | Intensité | Focales | Enceintes expérimentales | Instrumentation spécifique |
| Solide | 1017 W/cm2 | 30 cm | 1 | Fibre creuse pour élargissement spectral (5fs, delta lambda : 300 nm) Stabilisé CEP en phase 200 mrad Phazler, DASCOPE, Frog large bande Spider Spectromètre XUV réseau transmission. |
Programmes scientifiques :
Interaction laser ultrabrefs intense avec une cible solide,
Physique attoseconde,
Production de sources XUV relativiste, Génération d'Harmonique sur cible solide,
Optique non linéaire cycle optique.
| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) | Contraste (en intensité) | Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseur temporel |
| 800 nm amplitude |
10 Hz | 50 fs | - | 0.3 J | 50 mm | 1 | 1 |
| Nature de la cible | Intensité | Focales | Enceintes expérimentales | Instrumentation spécifique |
| air | 1013 W/cm2 | 1-2 m | - | Détecteur THz, antennes |


Programme scientifique : Génération THz, filamentation, antenne virtuelle produite par filamentation, décharge guidée.
Système en construction. Projet
Protonthérapie-SAPHIR.
En reconditionnement. En cours de transformation pour accueillir la salle de travaux pratiques du LOA.
| Longueur d'onde | Cadence de répétition | Durée (fwhm) | Contraste (en intensité) |
Energie | Diamètre | Nombre de faisceaux | Nombre de compresseur temporel |
| 1,05 micro-m OPG ( accordable, 1,7 micro-m) |
100 kHz 1 kHz |
500 fs à 1 ps | - | 40 microJ 350 microJ |
5 mm | 1 | - |
Programme scientifique : Chirurgie des yeux
par laser femtoseconde