Glossar
A
Ablation
Die Laserablation ist ein Verfahren zur Materialabtragung aus Feststoffen. Es kommen verschiedene Lasertypen zum Einsatz, und das Verfahren lässt sich auf nahezu alle Arten von Materialien anwenden, darunter Metalle, Halbleiter, Glas, Keramik, Polymere, Holz, Stein, Gewebe und andere biologische Materialien.
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Astronomie-Laser
Da sich Himmelskörper mit Hilfe von Lasern präziser beobachten lassen, sind Laser für Astronomen zu einem unverzichtbaren Werkzeug geworden. Insbesondere ermöglichen Laser die Aufnahme von Himmelskörpern wie weit entfernten Sternen und Galaxien in einer Bildqualität, die die bisherigen Möglichkeiten übertrifft.
Weitere Informationen zu astronomischen Lasernfinden Sie hier.
D
Diamant-Wärmeverteiler
Ein Diamant-Wärmeverteiler ist eine dünne (in der Regel weniger als 2 mm dicke) Platte aus synthetischem (oder im Labor hergestelltem) Diamant, die zur Wärmeableitung dient. Er wird üblicherweise zwischen der Wärmequelle und dem Kühlkörper angebracht.
Weitere Informationen zum Diamant-Wärmeverteilerfinden Sie hier.
E
Radierung
„Lasergravur“ ist ein weit gefasster Begriff, der verschiedene Arten der Markierung und der flachen Gravur umfasst. Zu den entsprechenden Produkten zählen unter anderem Automobilteile, medizinische Geräte, Weinfässer, mikroelektronische Bauteile und Grabsteine.
Weitere Informationen zum Laserätzenfinden Sie hier.
F
Faraday-Rotatoren und Faraday-Isolatoren
Ein Faraday-Rotator ist ein optisches System, das die Polarisationsrichtung des Lichts dreht. Er besteht aus einem magnetooptischen Kristall, der in einem Magnetfeld angeordnet ist. Faraday-Rotatoren werden häufig mit anderen Polarisationskomponenten kombiniert, um einen Faraday-Isolator zu bilden. Ein Faraday-Isolator ist im Wesentlichen ein Einwegventil für Licht.
Weitere Informationen zu Faraday-Rotoren und Faraday-Isolatorenfinden Sie hier.
Glasfasergyroskop
Ein faseroptischer Gyroskop (FOG) ist ein hochpräziser und genauer Rotationssensor. Er wird in Navigations- und Leitsystemen von Flugzeugen, Raumfahrzeugen und Schiffen eingesetzt. Die Rotation wird durch die Messung der Interferenz des Laserstrahls erfasst, der durch eine Glasfaserspule läuft.
Weitere Informationen zuGlasfaser-Gyroskopenfinden Sie hier.
Fasersensoren
Fasersensoren werden eingesetzt, um Veränderungen physikalischer, chemischer oder biologischer Parameter zu erfassen. Durch die einzigartige Kombination nützlicher Funktionen finden sie in verschiedenen Bereichen Anwendung, darunter die Überwachung von Bauwerken, die Öl- und Gasförderung sowie die Umweltüberwachung und die medizinische Diagnostik.
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Durchflusszytometrie
Mithilfe der Durchflusszytometrie lassen sich verschiedene Arten von Zellen und anderen biologischen Partikeln durch den Einsatz von Lasern zählen oder sortieren. Wenn man beispielsweise vom Arzt ein Blutbild erhält, wird dieses mittels Durchflusszytometrie analysiert. Außerdem findet diese Technik in der Forschung, der Pharmazie und der Tierhaltung Anwendung.
Weitere Informationen zur Durchflusszytometriefinden Sie hier.
H
Holmiumlaser
Der Ho:YAG-Laser (Holmium-Laser) ist eine leistungsstarke Festkörper-Laserquelle im nahen Infrarotbereich, die über Glasfaser übertragen werden kann und häufig bei chirurgischen Eingriffen in der Urologie, Orthopädie, Gynäkologie und Zahnmedizin zum Einsatz kommt.
Weitere Informationen zu Holmium-Lasernfinden Sie hier.
L
Laser
Der Begriff „Laser“ ist eine Abkürzung für „Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation“ (Lichtverstärkung durch stimulierte Emission). Alle Laser wandeln die zugeführte Energie durch einen Prozess namens „stimulierte Emission“ in Licht um.
Weitere Informationen zu Laserfinden Sie hier.
Laserkühlung
Die Laserkühlung ist eine Technik aus der Atomphysik und Quantenoptik, bei der Atome und Moleküle abgebremst und eingesperrt werden. Dieses Verfahren basiert auf der Wechselwirkung zwischen Licht und Materie und nutzt den Mechanismus, durch den Photonen ihren Impuls an Atome übertragen.
Weitere Informationen zur Laserkühlungfinden Sie hier.
Lasergravur
Die Lasergravur erzeugt dauerhafte Markierungen auf verschiedenen Materialien wie Metall und Kunststoff. Angetrieben durch die Notwendigkeit von Rückverfolgbarkeit und Nachverfolgbarkeit bietet die Lasergravur kosteneffiziente, schnelle und hochwertige Lösungen für zahlreiche Märkte und unzählige Anwendungsbereiche.
Erfahren Sie mehr über die Lasergravur.
Laserverstärkungskristall
Der Laserkristall ist ein Bauteil im Festkörperlaser. Durch stimulierte Emission kann Licht verstärkt werden. Dieser Prozess bildet die Grundlage für den Laserbetrieb.
Weitere Informationen zu Laser-Verstärkerkristallenfinden Sie hier.
Laserbeschriftung
Mit der Lasermarkierung lassen sich dauerhafte Markierungen auf verschiedenen Materialien wie Metall, Kunststoff, Glas und Keramik anbringen. Die Markierungen werden auf drei Arten direkt auf die Bauteile aufgebracht: durch Oberflächenkontrast, durch Aufschmelzen der Oberfläche oder durch Gravur.
Erfahren Sie mehr über die Laserbeschriftung.
Laseroptik
Laseroptiken sind Komponenten, die speziell für die Manipulation von Laserlicht ausgelegt sind. Laserlicht ist in der Regel kohärent, monochromatisch und häufig polarisiert; zudem kann es eine hohe Intensität aufweisen.
Weitere Informationen zum Laser-Optiksystemfinden Sie hier.
Laserpumpen
Unter Laseranregung versteht man die Zufuhr von Energie in ein Lasersystem, wodurch eine Populationsinversion entsteht, bei der die Anzahl der Atome und Moleküle im angeregten Zustand die der Atome und Moleküle im Grundzustand übersteigt. Dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit der stimulierten Emission von Licht, wodurch der Lasereffekt realisiert wird.
Weitere Informationen zur Laseranregungfinden Sie hier
Linse
Eine Linse ist ein optisches Bauteil aus transparentem Material, das über eine oder mehrere gekrümmte Oberflächen verfügt. Ihre Hauptfunktion besteht darin, einfallendes Licht zu bündeln oder zu streuen und es dabei zu brechen (d. h. seine Richtung zu ändern). Linsen finden äußerst vielfältige Anwendung und werden in Brillen, Kameras, Autoscheinwerfern, Lasersystemen, Virtual-Reality-Brillen, Glasfasernetzwerken und vielen anderen Bereichen eingesetzt.
Weitere Informationen zu den Objektivenfinden Sie hier.
Lithotripsie
Seit den 1980er Jahren wird der Laser zur Behandlung von Nierensteinen eingesetzt. Der Grund dafür war, dass die Behandlungsergebnisse oft besser waren als bei anderen Methoden. Dieses Verfahren wird als Laserlithotripsie bezeichnet, wobei heute standardmäßig der Holmium-Laser zum Einsatz kommt. Die technologische Entwicklung schreitet jedoch weiter voran, und es wird erwartet, dass sich in Zukunft der Thulium-Faserlaser durchsetzen wird.
Weitere Informationen zur Laser-Lithotripsiefinden Sie hier.
M
MOPA
Master-Oszillator-Leistungsverstärker (MOPA) ist ein aus zwei Teilen bestehendes System, das in der Lasertechnik zum Einsatz kommt. Der Master-Oszillator (MO) oder Seed-Laser erzeugt ein hochwertiges „Seed“-Signal mit geringer Leistung und bestimmten Eigenschaften wie Wellenlänge, Linienbreite und Pulsbreite. Der Leistungsverstärker (PA) verstärkt die Leistung dieses Seed-Signals erheblich, wobei die vom Master-Oszillator festgelegte ursprüngliche Qualität erhalten bleibt.
MOPAWeitere Informationen finden Sie hier.
Multi-Mode-Fasern
Multimode-Glasfasern (mm) sind Glasfasern mit einem großen Lichtkern, der mehrere Moden (Lichtwege) übertragen kann. Sie werden hauptsächlich für Kommunikations- und Audio-/Videoleitungen verwendet. Bestimmte Spezialglasfasern sind auch für medizinische Anwendungen oder zur Übertragung von Laserstrahlen im mm-Bereich erhältlich.
Weitere Informationen zu Multimode-Glasfasernfinden Sie hier.
N
Nichtlineare Kristalle
Nichtlineare Kristalle sind spezielle Materialien, die mit Licht interagieren und dessen Eigenschaften wie Frequenz (Farbe), Phase und Polarisation verändern. Das Ausmaß dieser Wirkung hängt von der Intensität des einfallenden Lichts ab.
Weitere Informationen zu nichtlinearen Kristallenfinden Sie hier.
O
optische Fasern
Glasfasern sind Glas- oder Kunststofffasern, die etwa so dick wie ein Haar sind und zur Übertragung von Licht über große Entfernungen dienen. Sie ähneln Stromkabeln, die zur Übertragung von Elektrizität verwendet werden. Sie finden breite Anwendung in den Bereichen Telekommunikation, Datenübertragung, Laserstrahlübertragung, Sensorik und Medizin.
Weitere Informationen zu Glasfaserfinden Sie hier.
P
Leiterplattentrennung
Unter „PCB-Depaneling“ versteht man den Vorgang, bei dem einzelne Leiterplatten (PCBs) aus einem großen Panel, das für die Massenfertigung verwendet wurde, herausgelöst werden. Da Leiterplatten aus Effizienzgründen in der Regel auf Panels mit mehreren Leiterplatten hergestellt werden, ist dieser Schritt ein äußerst wichtiger Teil der Leiterplattenfertigung.
Weitere Informationen zum PCB-Depanelingfinden Sie hier.
Powell Linse
Die Powell-Linse ist ein optisches Bauteil, das zur Erzeugung einer Laserlinie mit gleichmäßiger Intensität verwendet wird. Um dies zu erreichen, verfügt sie über eine einzigartige zylindrisch-asphärische Form. Die Powell-Linse findet in verschiedenen Anwendungsbereichen wie der industriellen Bildverarbeitung und der Durchflusszytometrie Verwendung.
Weitere Informationen zu den Powell-Objektivenfinden Sie hier.
gepulste Laserabscheidung
Die Pulslaserabscheidung (PLD) wird zum Aufbringen verschiedener Dünnschichten auf unterschiedliche Substrate eingesetzt. Dank der hohen Energie und der kurzen Wellenlänge des Excimerlasers lassen sich damit unvergleichliche Abscheidungsgeschwindigkeiten sowie hochwertige Schichten mit einer ausgezeichneten stöchiometrischen Zusammensetzung erzielen.
Weitere Informationen zur Pulslaserabscheidung (PLD)finden Sie hier.
S
Laserscanning
Laserscanning bedeutet, dass die Oberfläche eines Objekts einfach mit einem Laserstrahl abgetastet wird; es wird unter anderem zum Einlesen von Produkt-Barcodes, zur Projektion von Laserlichtshows und zum Schweißen von Fahrzeugkarosserien eingesetzt. Das Laserscanning ist vom Konzept her einfach, doch die tatsächlich eingesetzte Technologie ist äußerst ausgefeilt.
Weitere Informationen zum Laserscanningfinden Sie hier.
V
VCSEL-Array
Ein VCSEL-Array ist ein monolithisches (lineares oder 2D-) Array aus vertikalen Hohlraumlasern (VCSELs). Jeder VCSEL erzeugt einen kreisförmigen Strahl und lässt sich mit hoher Geschwindigkeit direkt modulieren. Daher eignen sich diese Bauelemente ideal sowohl für die schnelle Datenübertragung über kurze Entfernungen als auch für die optische Sensorik.
Details zum VCSEL-Array
Y
Ytterbium-Laser
Itterbium-Laser bieten einige herausragende Vorteile, die andere Verstärkungsmedien nicht aufweisen. Diese Laser können zwar auch als Platten- oder Scheibenlaser hergestellt werden, ihre Hauptvorteile kommen jedoch erst dann zum Tragen, wenn sie als Faserlaser mit der für Anwendungen in der Grundlagenforschung und der Materialbearbeitung erforderlichen Leistung der ultraschnellen Laserklasse hergestellt werden.
Weitere Informationen zum Ytterbium-Laserfinden Sie hier.