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Como empresa líder en investigación y desarrollo de láseres, TRUMPF ofrece una amplia gama de fuentes del rayo basadas en tecnología Innoslab, fibra, gas y disco. La diversidad tecnológica permite parámetros de láser únicos y soluciones flexibles para aplicaciones científicas en (bio)medicina, electrónica e investigación básica.

Impulso para la ciencia 

¿Busca nuevas soluciones para su investigación? Nuestros láseres de última generación ofrecen una potencia precisa y fiable para ayudarles, como investigadores y científicos de diversas disciplinas, a realizar descubrimientos revolucionarios y experimentos complejos.  

Láser de disco de pulsos ultracortos y compresión de pulsos

InnoSlab

Láser de CO2

Láser de fibra, postcompresión y conversión de frecuencia

Láser de pulsos cortos y ultracortos

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Las diversas aplicaciones de la tecnología láser en la investigación

La aplicación de la luz láser ha demostrado ser un método extremadamente versátil y potente que puede utilizarse en numerosos campos de la ciencia, desde la obtención de imágenes biomédicas a los procesos no lineales, pasando por la espectroscopia y mucho más: las aplicaciones de la tecnología láser son casi ilimitadas. Déjese inspirar por las aplicaciones y descubra nuevas formas en las que la luz láser puede ayudarle a alcanzar sus objetivos científicos. 

Láser verde en la cima

Cómo evita el láser los rayos

Prevenir los daños causados por los rayos es uno de los objetivos del proyecto de la UE "Laser Lightning Rod".  TRUMPF ha desarrollado un láser especial para ello  Un láser situado en la montaña suiza de Säntis utiliza pulsos láser de alta intensidad como pararrayos. 

Generación de radiación armónica superior

Generación de armónicos elevados (HHG): los pulsos láser ultracortos focalizados generan radiación EUV coherente espacial y temporalmente con duraciones de pulsado en el rango de los attosegundos. © Johannes Schötz, Universidad Ludwig Maximilian de Múnich e Instituto Max Planck de Óptica Cuántica

Espectroscopia de attosegundos

Los pulsos de attosegundos pueden utilizarse para analizar procesos fundamentales de la física atómica, la química cuántica, la biología y la medicina. © Roman and Maxim Bergues

Generación THz

Los pulsos láser ultracortos pueden generar pulsos de luz en el rango de los THz, que se utilizan para la investigación en ciencia de materiales. © Dr. Martin Saraceno

Líneas de luz HHG para espectroscopia y obtención de imágenes en EUV/XUV

HHG y mejora de la cavidad: los láseres de pulsos ultracortos basados en fibra de AFS, combinados con métodos de postcompresión de pulsos, son excitadores ideales para la generación de radiación de armónicos superiores. Estas líneas de luz HHG pueden utilizarse para espectroscopia y obtención de imágenes en EUV/XUV.

Resonadores de sobreelevación

Gracias a su elevada potencia media y sus altas frecuencias de repetición de pulsos, los láseres de fibra resultan ideales como extremos frontales para resonadores de sobreelevación. 

Investigación sobre la fusión

Los láseres de CO2 de longitud de onda y potencia estabilizadas son útiles indispensables para los sistemas de control de la densidad del plasma, como los utilizados en ITER, el mayor experimento de fusión del mundo.

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¿Quién está detrás de los láseres científicos de TRUMPF?

TRUMPF Scientific Lasers, ACCES, AMPHOS y AFS ofrecen las mejores soluciones láser para la ciencia. Gracias a la colaboración con socios fuertes, en TRUMPF podemos desarrollar y fabricar dispositivos láser personalizados para aplicaciones científicas. En combinación con ideas creativas, nuestro equipo directivo y nuestros empleados crean nuevas soluciones técnicas para sus tecnologías orientadas al futuro. 

TRUMPF Laser SE
Dr. Björn Dymke, director 

TRUMPF Scientific Lasers GmbH + Co. KG
Dr. Thomas Metzger, CTO

AMPHOS GmbH
Dr. Claus Schnitzler, CEO

Access Laser Co.
Gordon Bluechel, CEO & Managing Director

Active Fiber Systems GmbH
Bettina Limpert, CEO

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