Applikationen

InnoLas Laser GmbH bietet kundenspezifische Laser- und OPO-Quellen mit hervorragender Strahlqualität und einem besonders großen Wellenlängen-Abstimmbereich. Unsere Stärke liegt in der individuellen Anpassung an die Anforderungen wissenschaftlicher Anwendungen.

Die SplitLight-Heavy-Duty-Laserlinie, verfügbar in blitzlampen- und diodengepumpter Ausführung, ist für industrielle Einsatzbedingungen entwickelt, getestet und qualifiziert.
Kontaktieren Sie uns gerne für eine individuelle Beratung.
Innovation ist für uns ein fortlaufender Prozess – ob auf Basis individueller Kundenanforderungen oder im Rahmen öffentlich geförderter Projekte.
Durch gezielte Weiterentwicklung bestehender Systeme und die Entwicklung neuer Technologien entstehen Lösungen, die überzeugen.
Dieser Bereich soll Einblicke in bewährte Produkte geben, Entwicklungsmöglichkeiten aufzeigen und neue Ideen anstoßen. Im Mittelpunkt stehen für uns Zuverlässige 'Werkzeuge', die funktionieren und Ihren Anforderungen gerecht werden.
Unser Leitmotiv: „Es gibt immer einen Weg.“
InnoLas-Laser finden in der Medizin vielseitige Anwendung in Diagnostik und Therapie. In der Chirurgie ermöglichen sie eine präzise Gewebeabtragung, exakte Inzisionen oder Koagulationen bei gleichzeitiger Schonung des umliegenden Gewebes. Darüber hinaus kommen sie in bildgebenden und diagnostischen Verfahren zur zuverlässigen Krankheitsidentifikation zum Einsatz.
Unsere Lasersysteme sind für den industriellen Einsatz konzipiert und in einer Vielzahl von Anwendungen erfolgreich im Einsatz. Auch unter anspruchsvollen Umgebungsbedingungen und im dauerhaften 24/7-Betrieb überzeugen die leistungsstarken, umfassend getesteten InnoLas-Laserquellen durch höchste Zuverlässigkeit und minimale Betriebsunterbrechungen.
Mit den Laserquellen von InnoLas Laser erschließen Sie neue Möglichkeiten in der Untersuchung von Licht-Materie-Wechselwirkungen. Exzellente Strahlqualität und optimale Fokussierbarkeit eröffnen vielseitige Anwendungsgebiete.
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.

Erhalten Sie neue Perspektiven mit leistungsstarken Laserquellen von InnoLas Laser. Unsere SplitLight-Systeme ermöglichen präzise Messungen in vielen Bereichen der Atmosphärenforschung – von LIDAR bis zur Wolkenanalyse.

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.

Photo mit freundlicher Genehmigung von DLR Göttingen e.V.

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.

Laseranwendungen in der Hochenergiephysik basieren auf dem Einsatz leistungsstarker Lasersysteme zur Untersuchung fundamentaler Teilchenwechselwirkungen, zur Beschleunigung von Teilchen sowie zur Erzeugung extremer physikalischer Bedingungen. Diese Systeme leisten einen wesentlichen Beitrag zur Forschung in der Plasma- und Quantenphysik sowie zur Identifikation neuer Teilchen.
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.

Bei Kohärenten Laseranwendungen kommen Laser zum Einsatz, die Licht mit konstanter Phase und Frequenz emittieren. Dadurch ermöglichen sie eine exakte Steuerung für viele Anwendungsbereiche z.B. in Bildgebung, Messtechnik und Materialbearbeitung, wobei hohe Genauigkeit und fokussierte Energie gefordert wird.
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.

Erhalten Sie detaillierte Einblicke durch photoakustische (PA-) Bildgebung, realisiert mit OPO-Systemen von InnoLas Laser.
Die weltweit führenden Nanosekundenlaser und die hohe Abstimmgeschwindigkeit der OPOs von InnoLas erzeugen Schallwellen in Proben und Gewebe für hochauflösende Bildgebung und Spektroskopie.

PA Tomography

Photoacoustic Tomography ist eine Bildgebungstechnik, die laserinduzierten Ultraschall mit optischer Bildgebung kombiniert. Durch Messen von Schallwellen, die durch absorbiertes Licht erzeugt werden, lassen sich Gewebestrukturen präzise darstellen und Anomalien zuverlässig erkennen.

PA Microscopy

Photoacoustic Microscopy vereint laserinduzierten Ultraschall mit optischer Mikroskopie und ermöglicht eine hochauflösende Visualisierung von Gewebestrukturen. Dabei werden sowohl detaillierte morphologische als auch kompositorische Eigenschaften präzise erfasst.

PA Endoscopy

Photoacoustic Endoscopy ist eine minimalinvasive Bildgebungstechnik, die laserinduzierten Ultraschall einsetzt, um innere Gewebe und Organe abzubilden. Das Verfahren liefert detaillierte Informationen über Struktur und Zusammensetzung in hochaufgelöster Echtzeitdarstellung.

ANDERE ANWENDUNGEN

InnoLas bietet Laserquellen für ein breites Spektrum medizinischer Anwendungen. Sprechen Sie uns an – wir unterstützen Sie gerne bei Ihrer individuellen Lösung.

Diese Systeme werden gezielt angepasst, um maßgeschneiderte Produkte zu realisieren, die exakt auf die individuellen Anforderungen und Herausforderungen unserer Kunden zugeschnitten sind. Im Mittelpunkt steht ein ergebnisorientierter Ansatz, der passgenau wirkt, Effizienz steigert und bewusst auf Standardlösungen nach dem Prinzip „One size fits all“ verzichtet.

Forschung und technologische Weiterentwicklung sind für uns von zentraler Bedeutung – wirtschaftliche Kennzahlen stehen dabei nicht an erster Stelle.
Gerne geben wir Ihnen Einblicke in unsere Projekte und freuen uns auf den Austausch mit Ihnen.

SPITLIGHT HYPA - B
Burst laser, 1-3 kHz, > 4 J per pulse, 10 pulses, > 40 J total, 15 ns #Nd:YAG #Burst #High Energy
Laser Type: Spitlight Hybrid combined with our SL 7000 as power amplifier
+ Burst option
Figure 1: Laser Head of SpitLight HYPA-B and its power supplies
Introducing the innovative solution with 4 Joule Burst-Mode Laser System – a powerful, next generation Nd:YAG laser engineered for demanding applications that require both high pulse energy and fast repetition rates which is successfully delivered. Capable of delivering 4 Joules per pulse across 10 consecutive pulses at a tunable frequency from 1 to 3 kHz, this system sets a new benchmark in burst-mode laser technology. In high-energy physics and scientific diagnostics, particularly in nuclear fusion research, measuring plasma temperature with high temporal resolution is a major challenge. The InnoLas 4 Joule system, shown in Figure 1, addresses this critical gap by offering double the standard energy, enabling researchers to capture precise, real-time data with exceptional consistency in short time duration. While suitable for various industrial and scientific domains, this system is specifically designed to meet and exceed the rigorous demands of nuclear fusion research, making it the most reliable solution for institutions seeking to push the boundaries of plasma diagnostics.
Figure 2: Average 10 pulse energy 4 Joule with 1% RMS
As shown in Figure 1, the product showcases a comprehensive system design, in which the power supply is engineered to recharge rapidly in order to sustain high-energy output. An additional capacitor is integrated, capable of recharging within 20 seconds, thereby enhancing the system’s efficiency and operational convenience. In Figure 2, the system demonstrates an average per-pulse energy of 4 Joules, delivered in a sequence of 10 consecutive pulses within a millisecond time interval. Furthermore, the beam profile exhibits a well-defined Gaussian shape with a highly circular and symmetric energy distribution, highlighting the system’s precision and making it a uniquely advanced solution in high-energy laser applications.



Furthermore, the system is fully scalable and can be either enhanced or simplified to align with specific customer requirements. Customization options are also available to meet application-specific needs.


Zusammenfassung / Fazit:
  • > 40 Joule per burst train
  • 1-3 kHz variable repetition rate, ~ 10 pulses
  • < 1 % Pulse to Pulse Energy deviation RMS.
High Power Deep UV Laser
200 Hz, 266 nm, < 10 ns, > 50 mJ, > 10 W average power #Nd:YAG  #DPSS  #EVO  #Autostabilization  #FHG
Lasertype: Basic Model SpitLight EVO III in HD version
+ Fourth Harmonic Generator (FHG)
+ Autostabilization
Figure 1: Laser Head of EVO III with attached Autostabilization unit
Lasers with high pulse energy and high average power are widely used in scientific research.
However, due to self-absorption effects in FHG crystals used to generate radiation at 266 nanometers
(nm), their application is typically limited to laboratory environments and requires manual
adjustment.
Broader applications, such as remote operation in distant LIDAR stations or use in industrial
processes, are currently not feasible - even though such systems could serve as replacements for
excimer lasers and other processes in the silicon industry.



InnoLas addresses this limitation with an intelligent autostabilization system that maintains constant
output energy while ensuring low pulse-to-pulse energy deviation at 266 nm. The system can
optionally be ramped gradually to the target energy, while controlled energy variations between
individual pulses can also be implemented. Figure 1 shows the complete laser system.
Figure 2: Detailed look on our Autostabilization unit
A closer look at our autostabilization unit, shown in Figure 2, reveals that it enables above-average lifetimes of the UV optics due to its sealed environmental conditions. Special beam shaping and alignment achieve above-average efficiencies in fourth harmonic generation. Opening the module in the field is possible under suitable environmental conditions. The supplied software is easy to use and allows for customization.



This self energy regulation can be attached to all common Innolas lasers.


Zusammenfassung / Fazit:
  • < 1 % Pule to Pulse Energy deviation RMS
  • Smooth and gaussian beam profile
  • Durable, high average power laser
HIGH ENERGY 1319 NM LASER
10 Hz, 1319 nm, < 20 ns, > 1.8 J #Nd:YAG #1319 nm #Flashlamp
Laser Type: SpitLight 7000 using 1319 nm technology
Figure 1: Laser Head of SpitLight 7000 – 1319 nm
InnoLas Laser proudly unveils the SpitLight 1319 nm, a game-changing laser system delivering 1.8 Joules per pulse at 10 Hz with a 20 ns pulse duration. This achievement sets a new standard for high-energy, short-pulse lasers at 1319 nm engineered for unmatched performance and stability.

The innovation was driven by a critical challenge in nuclear fusion diagnostics: measuring plasma temperatures exceeding 150 million °C with pinpoint accuracy. Traditional systems struggled to combine high energy with short pulse duration and optimal wavelength for Thomson scattering.

Built on the trusted SpitLight 7000 platform, this system meets the demand—offering exceptional beam quality, long-term reliability, and wavelength optimization that minimizes stray light interference. While designed for fusion research, its versatility makes it ideal for Lidar, nonlinear optics, and remote sensing. The SpitLight 1319 nm is precision power, redefined.
Development history: At InnoLas Laser GmbH, innovation in solid-state laser technology drives our mission to push the boundaries of high-energy laser systems. Building upon our proven Nd:YAG platform, our engineers have developed a specialized system operating at 1319 nm, an emission line that is significantly less common but offers distinct advantages for advanced scientific diagnostics. This custom laser system was designed to meet the demanding requirements of next-generation fusion diagnostics, where traditional 1064 nm lasers fall short. Specifically, at plasma temperatures exceeding 10 keV (116 million °C), the Doppler-shifted signal from Thomson scattering becomes increasingly difficult to resolve due to limited spectral separation. Our 1319 nm solution addresses this challenge with superior spectral clarity and enhanced signal-to-noise performance. Achieving pulse energies up to 1.8 J at 10 Hz with a pulse duration of 20 ns, this laser sets a new benchmark in the field of short-pulse, high-energy 1319 nm sources. Its long-term thermal stability, robust mechanical design, and successful integration into high-end diagnostic platforms highlight its reliability and scalability. This breakthrough not only showcases our capability in precision engineering and spectral innovation but also reinforces InnoLas Laser's leadership in delivering laser systems for the most challenging scientific environments, paving the way for deeper insights into extreme physical phenomena.
Zusammenfassung / Fazit:

High energy output per pulse: > 1.8 J
Pulse to Pulse Energy stability: < 0.7% (over 30.000 pulses)
Repetition rate: 10 Hz
Pulse duration: < 20 ns
Emitting wavelength: 1319 nm
Spectral bandwidth: < 32 pm
Beam profile: Ø 12 mm

Laser Lift OFF

Beim Laser Lift-Off (LLO) werden dünne Materialien oder Schichten mithilfe eines Lasers berührungsfrei vom Substrat gelöst. Durch die lokale Erwärmung an der Grenzfläche erfolgt die Trennung präzise, effizient und ohne mechanischen Kontakt.

Defect inspection

Die Laser Defect Inspection ist ein kontaktloses Prüfverfahren, das mittels Laser-Scanning Oberflächenfehler und Unregelmäßigkeiten zuverlässig detektiert und analysiert – ohne das Bauteil zu beeinträchtigen.

Display Repair

Die Laser Display Repair ist eine innovative Technologie zur gezielten Reparatur, bzw. Wiederherstellung beschädigter Pixel oder Komponenten in laserbasierten Displaysystemen, um wieder optimale Leistung und herausragende Bildqualität zu gewährleisten.

EUV

Extreme Ultra Violett (EUV) beschreibt den Prozess zur Erzeugung von ultraviolettem Licht im Wellenlängenbereich von etwa 10 bis 20 Nanometern. Diese Technologie ist ein zentraler Baustein für die moderne Lithografie in der Halbleiterfertigung und Mikrochipproduktion.

PLD

Pulsed Laser Deposition (PLD) ist ein hochpräzises Dünnschicht-Abscheideverfahren, bei dem ein intensiver Laserpuls verwendet wird, um das abzuscheidende Material zu verdampfen.

Laser Peening

Laser Peening (LP) bzw. Laser Shock Peening (LSP) ist ein innovatives Oberflächenbehandlungsverfahren, bei dem mittels lasererzeugten Druckwellen die Bauteilfestigkeit sowie die Ermüdungs- und Lebensdauer deutlich erhöht werden.

Laser Ultraschall

Laser Ultraschall ist ein berührungsloses Prüfverfahren, bei dem Laserstrahlen zur Erzeugung und Detektion von Ultraschallwellen in Materialien eingesetzt werden. Dadurch lassen sich Materialeigenschaften analysieren und Defekte zuverlässig erkennen – ganz ohne physischen Kontakt.

Laser Annealing

Beim Laser Annealing wird das Material – meist ein Halbleiter – gezielt und für sehr kurze Zeit erhitzt. Dadurch lassen sich Materialeigenschaften, wie z.B. die Kristallstruktur oder elektrische Eigenschaften optimieren, ohne angrenzende Bereiche zu beeinträchtigen.

Laser INTERFEROMETRIE

Die Laserinterferometrie ist eine höchstgenaue Messtechnik, mit der durch Laserlichtinterferenz selbst kleinste Verschiebungen und feinste Oberflächenveränderungen zuverlässig detektiert werden können.

Foto mit freundlicher Genehmigung von Lidaris, UAB

KLEINE FLÄCHE/ KLEINER DURCHMESSER

Small Area Laser Induced Damage Testing (SA-LIDT) ermöglicht die präzise Bestimmung der Laserschadensschwelle optischer Materialien. Durch die gezielte Fokussierung des Lasers auf eine kleine Fläche wird die Widerstandsfähigkeit des Materials gegenüber laserinduzierter Schädigung gemessen.

GROSSE FLÄCHE

Large Area Laser Induced Damage Testing (LA-LIDT) dient der Bewertung der Laserschadensschwelle optischer Materialien über große Flächen. Diese werden intensiven Laserpulsen ausgesetzt, um die Beständigkeit des Materials gegenüber laserinduzierter Schädigung zu bestimmen.

Service & Individualisierung

Einzigartige Lösungen für einzigartige Projekte

Mit jahrzehntelanger Erfahrung ist InnoLas Laser Ihr
zuverlässiger Partner für innovative F&E-Projekte.
Wir passen unsere Laser individuell für Ihre spezifischen
Anforderungen an und stellen so höchste Leistungsfähigkeit und optimale Ergebnisse sicher.

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