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En tant qu'entreprise leader dans la recherche et le développement laser, TRUMPF offre une gamme étendue de sources laser s'appuyant sur les technologies InnoSlab, à fibre, à gaz et à disque. Cette diversité technologique permet des paramètres laser uniques et des solutions flexibles pour une série d'applications scientifiques dans la (bio)médecine, l'électronique ou encore dans la recherche fondamentale.

Une nouvelle impulsion pour la science

Vous recherchez de nouvelles solutions pour vos recherches ? Précis et fiables, nos lasers ultramodernes vous aident à réaliser des expériences complexes pour permettre des découvertes révolutionnaires dans de multiples disciplines scientifiques et domaines de recherche.

Laser à disque à impulsions ultracourtes et compression d'impulsions

InnoSlab

Lasers CO2

Lasers à fibre

Lasers à impulsions courtes et ultracourtes

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Les multiples applications de la technologie laser dans la recherche

L'utilisation de la lumière laser s'est révélée être une méthode extrêmement polyvalente et puissante, employée dans de nombreux domaines scientifiques. De l'imagerie biomédicale à la spectroscopie, en passant par les processus non linéaires et bien plus encore, les possibilités d'application de la technologie laser sont presque infinies. Laissez-vous inspirer par ces applications et découvrez comment la lumière laser peut vous aider à atteindre vos objectifs scientifiques.

Laser vert sur sommet montagneux

Le laser comme paratonnerre

La prévention des dommages causés par la foudre est un des objectifs du projet « Laser Lightning Rod » de l'UE. TRUMPF a développé à cet effet un laser spécial. Sur le mont suisse Säntis, un laser émet des impulsions laser de haute intensité et sert ainsi de paratonnerre.

Génération d'un rayonnement harmonique d'ordre élevé

Génération d'harmoniques d'ordre élevé (HHG) : des impulsions laser ultracourtes et focalisées génèrent spatialement et temporellement un rayonnement UVE cohérent avec des durées d'impulsion de l'ordre de l'attoseconde.

Spectroscopie attoseconde

Les impulsions attosecondes peuvent être utilisées pour l'analyse de processus fondamentaux de la physique atomique, de la chimie quantique ou encore de la biologie et de la médecine.

Génération de THz

Les impulsions laser ultracourtes peuvent générer des impulsions lumineuses de l'ordre du THz, qui sont utilisées dans la recherche en science des matériaux.

Lignes de faisceau HHG pour la spectroscopie et l'imagerie dans le domaine de l'UVE

HHG et amélioration de la cavité : les lasers à fibre à impulsions ultracourtes d'AFS, combinés avec les méthodes de post-compression d'impulsions, sont parfaits pour générer des rayonnements harmoniques d'ordre élevé. Ces lignes de faisceau HHG peuvent être utilisées pour la spectroscopie et l'imagerie dans le domaine de l'ultraviolet extrême (UVE).

Amplification d'impulsions laser

Grâce à leurs puissances moyennes et fréquences d'impulsion élevées, les lasers à fibre conviennent à merveille en amont de systèmes d'amplificateur.

Recherche dans le domaine de la fusion

Les lasers CO2 à longueur d'onde et puissance stabilisées constituent des outils indispensables pour les systèmes de contrôle de densité de plasma, comme ceux utilisés dans l'ITER, le plus grand projet expérimental du monde dans le domaine de la fusion.

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Qui se cache derrière les lasers scientifiques de TRUMPF ?

TRUMPF Scientific Lasers, ACCES, AMPHOS et AFS offrent des solutions laser idéales pour la science. La coopération avec des partenaires solides permet à TRUMPF de développer et de fabriquer des systèmes laser sur mesure pour les applications scientifiques. En puisant dans des idées créatives, notre équipe de direction et notre personnel font émerger de nouvelles solutions techniques pour vos technologies porteuses d'avenir.

TRUMPF Laser SE
Dr Björn Dymke, directeur général

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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