Bei der Entwicklung maßgeschneiderter Laseroszillatoren greifen wir auf unsere Erfahrungen mit verschiedenen aktiven Lasermedien zurück. Unter anderem werden Nd-, Tm- ,Ho-, Er- und Cr-dotierte Kristalle eingesetzt. Pump- und Resonatoranordnungen werden für Kristalle in Slab-, Stab- oder Scheibengeometrie optimiert. Zusammen mit Partnern aus Forschung und Industrie entwickeln wir außerdem neuartige Kristalle mit dem Ziel, applikationsangepasste Wellenlängen auf direkte und effiziente Weise zu erzeugen.
Effizienz, Stabilität und Strahlqualität von Laserresonatoren berechnen und optimieren wir mittels analytischer und numerischer Analyse- und Simulationsverfahren. Durch Güteschaltung und Modenkopplung des Resonators werden Laserpulse erzeugt, die in Dauer, Energie und Wiederholrate in weiten Bereichen angepasst werden können. Die spektrale Bandbreite von Laserpulsen kann durch Seeden des Laseroszillators mit einer hochstabilen Referenzlaserquelle bis zur Bandbreitenbegrenzung eingeengt werden. Durch aktive Kontrolle der Resonatorlänge wird die Laserfrequenz stabilisiert.
Auf dieser Grundlage entwickeln und realisieren wir Laser für eine Vielzahl von Anwendungen, von der Materialbearbeitung über die Plasmaerzeugung bis hin zur Detektion von Spurengasen.