HANNOVER / LONDON (IT BOLTWISE) – Die VM Photonics GmbH, ein Spin-off des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik, hat einen neuen Laser entwickelt, der in puncto Reinheit und Stabilität Maßstäbe setzt. Diese Innovation, die aus der Gravitationswellenforschung hervorgegangen ist, bietet eine zehnfach höhere Präzision als bisherige Systeme und eröffnet neue Möglichkeiten in der Klimaforschung und der Suche nach Dunkler Materie.

Die VM Photonics GmbH, ein Spin-off des Max-Planck-Instituts für Gravitationsphysik und der Leibniz Universität Hannover, hat einen neuartigen Laser auf den Markt gebracht, der sich durch außergewöhnliche Präzision und Stabilität auszeichnet. Diese Entwicklung basiert auf jahrzehntelanger Erfahrung in der Gravitationswellenforschung und bietet eine zehnmal höhere Reinheit und Stabilität als vergleichbare kommerzielle Produkte.
Die Gründer Henning Vahlbruch und Fabian Meylahn haben ihre Expertise in der Entwicklung von Lasersystemen für Gravitationswellen-Detektoren genutzt, um ein System zu schaffen, das nicht nur bestehende Technologien übertrifft, sondern auch bei nachträglicher Verstärkung seine Leistungsfähigkeit behält. Diese Laserquelle ist besonders für Anwendungen geeignet, die höchste Präzision erfordern, wie die Messung von Gravitationswellen oder die Überwachung des Klimawandels aus dem All.
Die Technologie basiert auf nichtplanaren Ringoszillatoren (NPRO), die seit ihrer Erfindung vor 40 Jahren zu den wichtigsten Werkzeugen für präzise physikalische Messungen zählen. Diese Systeme liefern das stabile und reine Laserlicht, das für die Detektion von Gravitationswellen mit Instrumenten wie LIGO und Virgo unerlässlich ist. Die Neuentwicklung von VM Photonics übertrifft diese Systeme in Bezug auf Leistungs- und Frequenzstabilität deutlich.
In einer kürzlich veröffentlichten Studie in der Review of Scientific Instruments haben Vahlbruch und Meylahn ihre Entwicklung mit anderen kommerziellen Lasersystemen verglichen. Dabei zeigte sich, dass die Schwankungen der Laserleistung und der Frequenz des neuen Systems weit unter denen der Konkurrenz liegen. Diese Stabilität eröffnet neue Horizonte für Anwendungen jenseits der Astrophysik, wie die satellitengestützte Gravimetrie oder die Suche nach Dunkler Materie.
Benno Willke, Ko-Autor der Studie und Gruppenleiter an den beteiligten Instituten, betont die Vielseitigkeit der neuen Laserquelle. Sie kann nicht nur in der Gravitationswellenforschung eingesetzt werden, sondern auch in der präzisen Zeitmessung und der Suche nach neuen Elementarteilchen. Diese Entwicklungen könnten langfristig zu bedeutenden Fortschritten in der Quantengravitation führen, einem Bereich, der versucht, die Theorien der Quantenmechanik und der Gravitation zu vereinen.
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