
Unsere breit abstimmbaren OPOs ermöglichen eine flexible Erweiterung des Wellenlängenbereichs – individuell angepasst an Ihre Anforderungen.
LIF
Die laserinduzierte Fluoreszenz (LIF) beruht auf der gezielten Anregung von Molekülen durch einen Laser, wodurch diese in einen angeregten Zustand übergehen und Licht emittieren (Fluoreszenz). Die Analyse des emittierten Lichts ermöglicht eine Identifizierung und Detektion chemischer Eigenschaften oder Substanzen in der Probe.
LIBS
Laserinduzierte Plasmaspektroskopie (LIBS) ist ein analytisches Verfahren, bei dem ein leistungsstarker Laser die Oberfläche einer Probe ionisiert und somit ein Plasma erzeugt. Das dabei emittierte Licht wird analysiert, um die elementare Zusammensetzung der Probe zu bestimmen.
MALDI
Matrix-unterstützte Laserdesorption/Ionisation (MALDI) ist eine massenspektrometrische Technik, bei der ein Laser eine in einer Matrix eingebettete Probe ionisiert und verdampft. Dieses Verfahren ermöglicht eine zuverlässige Analyse – auch von großen Molekülen wie Proteinen und Polymeren.
CARS
Coherent Anti-Stokes Raman-Spectroskopy (CARS) nutzt in einer nichtlinearen optischen Technik kurze Laserpulse, um ein gestreutes Signal zu erzeugen. Dieses liefert detaillierte Informationen über molekulare Schwingungen und die chemische Zusammensetzung eines Materials.
RAMAN
Mit der Raman-Spektroskopie lassen sich chemische Zusammensetzungen und Strukturen von Molekülen genau bestimmen. Die Auswertung der Streuung monochromatischen Lichts ermöglicht detaillierte Informationen über Schwingungs-, Rotations- und andere niederfrequente Moden von Molekülen.

SLR
Bei Satellite Laser Ranging (SLR) werden kurze Laserpulse zur exakten Distanzbestimmung eingesetzt, wodurch detaillierte, hochauflösende 3D-Karten ausgedehnter Areale entstehen. Das Verfahren findet breite Anwendung in der Topographie, der Forstwirtschaft sowie der Umweltüberwachung.
Atmospheric Research
Die Atmosphärenforschung setzt laserbasierte Verfahren ein, um Eigenschaften der Erdatmosphäre zu messen und zu analysieren, darunter Wolkenbildung, Aerosolkonzentrationen und Schadstoffgehalte, indem die Streuung von Laserlicht an atmosphärischen Partikeln erfasst wird.
DIAL
Differential Absorption LIDAR (DIAL) ist eine Fernerkundungstechnologie, die zwei unterschiedliche Laserwellenlängen einsetzt, um atmosphärische Bestandteile, wie z.B. Gase, zu messen. Durch Vergleich der Absorptionsunterschiede wird eine präzise Detektion von Schadstoffen und weiteren Spurenelementen ermöglicht.
Aerial Mapping
Bei der luftgestützten Kartierung kommen flugzeug- oder drohnenbasierte Laserscanner zum Einsatz, um präzise Entfernungsdaten zu erfassen und daraus hochauflösende 3D-Modelle der Erdoberfläche zu generieren. Die Methode wird häufig in der Topographie, im Vermessungswesen und Umweltmonitoring angewendet.

Mit Laserquellen von InnoLas Laser GmbH lassen sich Strömungsdynamiken in Gasen und Flüssigkeiten hochpräzise erfassen.
Die speziell entwickelte SplitLight-PIV-Laserserie liefert zeitlich und räumlich exakt abgestimmte Doppelpulse im sichtbaren Wellenlängenbereich (weitere Wellenlängen auf Anfrage).
Präzise zeitliche Verzögerung, exakte räumliche Überlagerung, hohe Robustheit und Langzeitstabilität zeichnen diese Systeme aus.
PTV
Particle Tracking Velocimetry bezeichnet ein bildgebendes Verfahren zur Erfassung der Geschwindigkeit und Bewegung von Partikeln in einem Fluid. Durch die zeitliche Verfolgung ihrer Positionen liefert PTV detaillierte Einblicke in das Verhalten von Flüssigkeiten und Gasen und dient der Analyse von Strömungsdynamiken.
HOLO PIV
Holographic Particle Image Velocimetry ist ein bildgebendes Messverfahren zur dreidimensionalen Erfassung von Partikelbewegungen in Fluidströmungen auf Basis holografischer Aufnahmetechniken. HOLO PIV ermöglicht hochauflösende Geschwindigkeitsmessungen und eine detaillierte Analyse des Strömungsfeldes.
LDV
Die Kombination aus Laser Doppler Velocimetry (LDV) und Particle Image Velocimetry (PIV) vereint beide Messverfahren zur Bestimmung von Strömungsgeschwindigkeiten. Durch die Analyse der Bewegung laserbeleuchteter Partikel liefert sie sowohl lokale Messwerte als auch feldbasierte Strömungsanalysen.
SLIPI
Single-Lens-Imaging Particle Image Velocimetry bezeichnet ein bildbasiertes Strömungsmessverfahren, bei dem die Bewegung von Partikeln in einem Fluid mittels Laserbeleuchtung und einer einzelnen Kamera erfasst wird. Das Verfahren liefert Geschwindigkeitsdaten und detaillierte Informationen zur Strömungsdynamik bei verbesserter räumlicher Auflösung.

Die Nd:YAG-Wellenlängen 532 nm, 1064 nm und 1319 nm sind dabei besonders verbreitet und ermöglichen hohe Pulsenergien sowie hohe mittlere Leistungen bei ausgezeichneter Stabilität. InnoLas Laser GmbH bietet alle genannten Wellenlängen an.
Thomson scattering
Mit der Laser-Thomson-Streuung lassen sich Dichte, Temperatur und Geschwindigkeit von Teilchen oder Ionen in einem Plasma exakt bestimmen. Die Analyse des gestreuten Lichts liefert detaillierte Informationen über das Verhalten und die Eigenschaften des Plasmas.
Mit dem optionalen InnoLas Burst Mode können hohe Pulsenergien (üblicherweise bei niedriger Pulsfolgefrequenz erzeugt) mit kHz-Repetitionsraten kombiniert werden – eine kosteneffiziente Variante bei gleichzeitig verbesserter Zeitauflösung.
Particle Physics
Laserbasierte Anwendungen in der Teilchenphysik nutzen hochintensive Strahlquellen zur gezielten Manipulation und Untersuchung von Teilchen. Häufig in Kombination mit weiteren experimentellen Systemen, dienen sie der Erforschung fundamentaler physikalischer Prinzipien sowie der Teilchenbeschleunigung oder der Durchführung präziser Messungen in Experimenten zur Laser-Plasma-Interaktion und Teilchendetektion.
Ti:Sa pumping
Die Einsatzmöglichkeiten von Ti:Sa-Lasern sind vielfältig und reichen von der grundlegenden wissenschaftlichen Forschung bis hin zu industriellen und medizinischen Applikation. InnoLas-Laser sind speziell auf wissenschaftliche Anwendungen zugeschnitten, die hohe Pulsenergien, minimale Energieschwankungen, kleinsten Positionsdrift und ein homogenes Strahlprofil bei 532 nm auf industriellem Niveau erfordern.
InnoLas-Produkte tragen mit ihrem zuverlässigen grünen Pumplaserlicht zur Leistungssteigerung von Ti:Sa-Terawatt-Verstärkern und zur Reduktion ihrer Systemkomplexität bei.

Optional kann Injektion-Seeding integriert werden, um einen Betrieb im Single-Longitudinal-Mode zu realisieren.
Holography
Die kohärente Laserholographie nutzt kohärentes Laserlicht, um hochauflösende dreidimensionale Bilder von Objekten zu erzeugen. Grundlage ist die Aufzeichnung des Interferenzmusters zwischen dem vom Objekt reflektierten Licht und einem Referenzstrahl, wodurch eine detaillierte Analyse von Form und Struktur ermöglicht wird.
LIL
Laserinterferenzlithografie (LIL) nutzt die Interferenz kohärenten Laserlichts, um feinste Muster für die Mikro- und Nanofertigung direkt auf Substrate zu übertragen. Das maskenlose Verfahren bietet maximale Flexibilität und höchste Präzision bei der Strukturierung von Substraten.




