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Teilvorhaben: Effizienter Konverterlaser

Das Projekt "Teilvorhaben: Effizienter Konverterlaser" wird vom Umweltbundesamt gefördert und von Fraunhofer-Institut für Lasertechnik durchgeführt. Die Entwicklung hocheffizienter, ressourcenschonender Produkte, wie hochbrillante Diodenlaser, gewinnt für die Hersteller von Konsum- und Investitionsgütern zunehmend an Bedeutung. Eine Effizienzsteigerung für die nächsten Produktgenerationen ist anzustreben. Parallel sollen die beträchtlichen Investitionskosten der Laserstrahlquelle reduziert werden. Verbesserungen im Bereich der laufenden Kosten wie auch bei den Investitionskosten steigern die Produktivität und haben eine positive Wirkung auf die Umwelt. Um das Ziel eines kostengünstigen hocheffizienten Konverterlasers zu erreichen, soll im Konsortium die Gesamteffizienz eines vorhandenen, auf XLMA Einzelfasertechnologie basierenden, Konverterlasers von kleiner als 30 % auf größer als 45 % angehoben werden. Hierzu sind Verbesserungen an allen Komponenten, von den Netzteilen, über die Pumpdioden, bis hin zu den aktiven Fasern notwendig. Zum Erreichen des Verbundzieles fokussiert das ILT die Arbeitsschwerpunkte auf die Herstellung und Charakterisierung von ausgewählter Schlüsselkomponenten, wie z.B. Faser-Bragg-Gitter, Bearbeitungsoptik sowie Messtechnik zur Qualitätssicherung und Effizienzsteigerung. AP1 Messtechnik/Diagnostik - Preform / Faserzug AP1.1 Evaluierung unterschiedlicher Messverfahren AP1.1 Aufbau / Entwicklung mind. eines Messverfahrens AP2 Fasergitter AP 2.1 Literaturrecherche - Auswertung eigener und fremder Vorarbeiten AP 2.2 Optikdesign und Konstruktion AP 2.3 Aufbau und Inbetriebnahme der Beschriftungsanlage AP 2.4-2.6 Herstellung von FBG 1.-3. Iteration AP3 Konverterlaser AP3.1 Simulation / Konverterlaserdesign AP3.1.1 Simulation - MOPA - HP Resonator AP3.1.2 Simulation - Einfluss Pumpwellenlängen auf Konverterlaserdesign AP3.2 Aufbau / Entwicklung Teststände AP3.2.1 Messplatz FBGs AP3.2.2 Messplatz aktive Fasern AP3.3 Laboraufbau eff. Konverterlaser AP4 Anwendung AP4.1 Prozessoptik AP4.2 Auslegung AP4.3 Aufbau/Integration.

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