Wissenschaftliche Anwendungen
Laserquellenentwicklung
Laserpumpen und Seeding, Träger-Einhüllenden-Phasenstabilisierung, Wiederholraten-Verriegelung und optisch-parametrische gechirpte Pulsverstärkung.
Verfahren

Wissenschaftliche Anwendungen
Laserpumpen und Seeding
Komplexe Lasersysteme wie OPCPA bestehen aus mehreren Teilen; das Frontend für Pumpen und Seeding ist oft entscheidend.

Wissenschaftliche Anwendungen
Träger-Einhüllenden-Phasenstabilisierung
Die Träger-Einhüllenden-Phase bestimmt die Genauigkeit hochenergetischer und Attosekunden-Experimente.

Wissenschaftliche Anwendungen
Wiederholraten-Verriegelung
Ein synchronisiertes Lasersystem ermöglicht zeitaufgelöste Experimente und synchronisierte Schalter, etwa für Magnetfelder.

Wissenschaftliche Anwendungen
Optisch-parametrische gechirpte Pulsverstärkung
OPCPA ist derzeit die einzige Technik, die gleichzeitig hohe Spitzen- und Durchschnittsleistung sowie Wenig-Zyklen-Pulse liefert.
Geräte

Ultraschnelle Quellen
CARBIDE
Industrieller Femtosekundenlaser

Ultraschnelle Quellen
PHAROS
Millijoule-Femtosekundenlaser

Ultraschnelle Quellen
FLINT
Femtosekundenoszillator mit hoher Wiederholrate

Ultraschnelle Quellen
ORPHEUS
Optisch-parametrischer Verstärker

Ultraschnelle Quellen
I-OPA
Industrieller optisch-parametrischer Verstärker