High Performance Quantum-Cascade Laser

<strong>Background</strong><br>

The presence and concentration of a number of gases can be detected by measuring the absorption of mid-infrared light with wavelengths near 4 µm. We have developed intense and inexpensive light sources based on quantum cascade lasers (QCLs).<br><br> <strong>Technology</strong><br> The QCL is a new type of semiconductor quantum-well inter-subband device, with a unique material combination and sequence with very large energetic separation of subbands. The QCL-structures have wavelengths between 3-5 µm, emitting within the first atmospheric window. Besides the sensing of organic gases, laser emission in the first atmospheric window has application in free space communication, collision-avoidance radars, cruise-controllers, targeting and “blinding” infrared detectors and cameras. <br><br> <b>Benefits: </b><br> <ul> <li>First QCL operating in the 3,5-4,5 µm range at room temperature.</li> <li>240 mW output power; a cryogenic operation 6W output peak power (world record).</li> <li>Tunable.</li> <li>Need no cryogenic cooling (lead-salt lasers) or complex optics (“class-B lasers”)</li> </ul> <p><strong>IP Rights</strong><br> DE Patent DE 10 2004 009 531 B4<br> US Patent US 7,848,376 B2 <br><br> <strong>Origin</strong><br> Humboldt-Universität zu Berlin</p>

Weitere Informationen: PDF

ipal GmbH
Tel.: +49 (0)30/2125-4820

Ansprechpartner
Dr. Dirk Dantz

Media Contact

info@technologieallianz.de TechnologieAllianz e.V.

Alle Nachrichten aus der Kategorie: Technologieangebote

Zurück zur Startseite

Kommentare (0)

Schreiben Sie einen Kommentar

Neueste Beiträge

Bakterien für klimaneutrale Chemikalien der Zukunft

For­schen­de an der ETH Zü­rich ha­ben Bak­te­ri­en im La­bor so her­an­ge­züch­tet, dass sie Me­tha­nol ef­fi­zi­ent ver­wer­ten kön­nen. Jetzt lässt sich der Stoff­wech­sel die­ser Bak­te­ri­en an­zap­fen, um wert­vol­le Pro­duk­te her­zu­stel­len, die…

Batterien: Heute die Materialien von morgen modellieren

Welche Faktoren bestimmen, wie schnell sich eine Batterie laden lässt? Dieser und weiteren Fragen gehen Forschende am Karlsruher Institut für Technologie (KIT) mit computergestützten Simulationen nach. Mikrostrukturmodelle tragen dazu bei,…

Porosität von Sedimentgestein mit Neutronen untersucht

Forschung am FRM II zu geologischen Lagerstätten. Dauerhafte unterirdische Lagerung von CO2 Poren so klein wie Bakterien Porenmessung mit Neutronen auf den Nanometer genau Ob Sedimentgesteine fossile Kohlenwasserstoffe speichern können…

Partner & Förderer