{"id":6016,"date":"2026-05-20T10:45:36","date_gmt":"2026-05-20T08:45:36","guid":{"rendered":"https:\/\/www.futonics.de\/?page_id=6016"},"modified":"2026-06-12T11:22:27","modified_gmt":"2026-06-12T09:22:27","slug":"how-does-a-thulium-fiber-laser-work","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/","title":{"rendered":"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser?"},"content":{"rendered":"\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Thulium-Faserlaser ist ein Festk\u00f6rperlaser, bei dem die aktive Verst\u00e4rkung nicht in einem Kristall oder Gasmedium stattfindet, sondern in einer optischen Faser. Diese Faser ist mit Thulium-Ionen dotiert. Wird die Faser mit Pumplicht angeregt, k\u00f6nnen die Thulium-Ionen Laserstrahlung im Bereich von etwa 2 \u00b5m erzeugen. Dieser Wellenl\u00e4ngenbereich ist f\u00fcr viele industrielle, medizinische und wissenschaftliche Anwendungen besonders interessant, da er sich deutlich von den verbreiteten 1-\u00b5m-Faserlasern unterscheidet.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Futonics entwickelt Thulium-Faserlaser als leistungsstarke Oszillator-Systeme. Das bedeutet: Die Laserleistung wird direkt im Resonator erzeugt, ohne dass nachgeschaltete Leistungsverst\u00e4rker ben\u00f6tigt werden. Dieser Ansatz unterscheidet sich grundlegend von klassischen MOPA-Lasern, also Systemen mit Master Oscillator Power Amplifier. Gerade im 2-\u00b5m-Bereich bietet der direkte Hochleistungs-Oszillator entscheidende Vorteile hinsichtlich Robustheit, Effizienz, thermischer Stabilit\u00e4t und Systemzuverl\u00e4ssigkeit.<br>\ufeff<\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Grundprinzip eines Thulium-Faserlasers<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Das Herzst\u00fcck eines Thulium-Faserlasers ist eine thuliumdotierte aktive Glasfaser. Diese Faser wird mit Pumpdioden optisch angeregt. Die zugef\u00fchrte Pumpenergie hebt die Thulium-Ionen in einen angeregten Zustand. Beim Zur\u00fcckfallen in einen niedrigeren Energiezustand entsteht Laserlicht im 2-\u00b5m-Spektralbereich.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Damit aus dieser Lichtverst\u00e4rkung ein stabiler Laserstrahl entsteht, wird ein optischer Resonator aufgebaut. Bei einem Faserlaser besteht dieser typischerweise aus der aktiven Faser, Faser-Bragg-Gittern, Pumpkombinern und einem definierten Ausgang. Die Faser-Bragg-Gitter wirken dabei als Spiegel im Fasersystem und bestimmen wesentlich die Wellenl\u00e4nge und Stabilit\u00e4t des Lasers.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein wesentlicher Vorteil moderner Faserlaser besteht darin, dass der gesamte Aufbau monolithisch realisiert werden kann. Das bedeutet, dass die optischen Komponenten direkt faserbasiert verbunden sind. Dadurch entstehen weniger freie Strahlstrecken, weniger Justageaufwand und eine h\u00f6here mechanische Stabilit\u00e4t.<\/p>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-large\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1024\" height=\"495\" src=\"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp\" alt=\"Thulium Fiber Laser Concept\" class=\"wp-image-6759\" srcset=\"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp 1024w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-300x145.webp 300w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-768x372.webp 768w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-100x48.webp 100w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1.webp 1081w\" sizes=\"auto, (max-width: 1024px) 100vw, 1024px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum ist der 2-\u00b5m-Wellenl\u00e4ngenbereich besonders relevant?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Thulium-Faserlaser arbeiten typischerweise in einem Wellenl\u00e4ngenbereich um 2 \u00b5m. Dieser Bereich ist f\u00fcr viele Anwendungen attraktiv, weil unterschiedliche Materialien dort andere Absorptionsverhalten zeigen als bei 1 \u00b5m. Dazu z\u00e4hlen unter anderem Kunststoffe, organische Materialien, Wasser enthaltende Medien und bestimmte medizinische Gewebe.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch in der Materialbearbeitung kann die 2-\u00b5m-Wellenl\u00e4nge Vorteile bieten. Je nach Material kann sie eine effizientere Energieeinkopplung, pr\u00e4zisere Bearbeitung oder eine bessere Prozesskontrolle erm\u00f6glichen. Besonders interessant ist dieser Bereich au\u00dferdem f\u00fcr Anwendungen, bei denen hohe Strahlqualit\u00e4t, hohe Leistung und stabile Betriebsbedingungen kombiniert werden m\u00fcssen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gleichzeitig ist die technische Umsetzung leistungsstarker 2-\u00b5m-Faserlaser anspruchsvoll. Komponenten wie Isolatoren, Verst\u00e4rkerstufen und thermisch belastete Bauteile sind in diesem Spektralbereich oft schwieriger zu realisieren als bei etablierten 1-\u00b5m-Systemen. Genau hier spielt der Hochleistungs-Oszillator seine St\u00e4rken aus.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Oszillator statt MOPA: Was ist der Unterschied?<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei einem klassischen MOPA-Laser erzeugt ein sogenannter Seed-Laser zun\u00e4chst ein schwaches Ausgangssignal. Dieses Signal wird anschlie\u00dfend \u00fcber eine oder mehrere Verst\u00e4rkerstufen auf die gew\u00fcnschte Leistung gebracht. MOPA steht f\u00fcr Master Oscillator Power Amplifier.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Hochleistungs-Oszillator funktioniert anders. Hier wird die hohe Ausgangsleistung direkt im Laserresonator erzeugt. Es gibt keine separate Seed-Stufe und keine nachgeschalteten Leistungsverst\u00e4rker. Dadurch wird der optische Aufbau deutlich einfacher.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein MOPA-System kann bei bestimmten Anwendungen Vorteile bieten, etwa wenn extrem flexible Pulsformen, ultrakurze Pulse oder eine sehr spezifische elektronische Modulation ben\u00f6tigt werden. F\u00fcr robuste Hochleistungsanwendungen im 2-\u00b5m-Bereich bietet ein direkt leistungsstarker Oszillator jedoch oft die \u00fcberzeugendere Architektur. Das gilt insbesondere dann, wenn Zuverl\u00e4ssigkeit, Effizienz, Strahlqualit\u00e4t und industrielle Stabilit\u00e4t im Vordergrund stehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Vorteile eines Thulium-Hochleistungs-Oszillators<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein wesentlicher Vorteil des Oszillator-Konzepts ist die hohe Robustheit gegen\u00fcber R\u00fcckreflexionen. R\u00fcckreflexionen k\u00f6nnen bei der Bearbeitung stark reflektierender Materialien entstehen und in empfindlichen Lasersystemen zu Instabilit\u00e4ten oder Sch\u00e4den f\u00fchren. MOPA-Systeme sind hier besonders anf\u00e4llig, weil der Leistungsverst\u00e4rker auf R\u00fcckreflexionen, ASE und parasit\u00e4re Oszillationen empfindlich reagieren kann. Ein einzelner Hochleistungs-Oszillator kommt ohne empfindliche Seed-Komponente und ohne mehrstufige Verst\u00e4rkung aus, wodurch die Systemarchitektur robuster wird.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Auch der optische Aufbau ist deutlich einfacher. W\u00e4hrend ein MOPA-System typischerweise aus Seed-Laser, Vorverst\u00e4rker, Leistungsverst\u00e4rker, Isolatoren, ASE-Management und komplexer Verst\u00e4rkungssteuerung besteht, kann ein Oszillator vollst\u00e4ndig monolithisch aus aktiver Faser, Faser-Bragg-Gittern, Pumpkombiner und Ausgang aufgebaut werden. Weniger Komponenten bedeuten weniger potenzielle Fehlerquellen, eine geringere Ausfallwahrscheinlichkeit und eine einfachere Produktion.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Dar\u00fcber hinaus kann ein direkter Hochleistungs-Oszillator eine hohe Effizienz erreichen. MOPA-Systeme verlieren Leistung unter anderem durch zus\u00e4tzliche Koppler, Isolatoren, Zwischenstufen und Ma\u00dfnahmen zur ASE-Unterdr\u00fcckung. Ein Oszillator vermeidet viele dieser internen Verlustquellen. Das ist bei Thulium-Lasern besonders relevant, da thermisches Management im 2-\u00b5m-Bereich anspruchsvoll sein kann.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein weiterer Vorteil ist die thermische Stabilit\u00e4t. Ein MOPA-System verteilt die optische Leistung auf mehrere Stufen, die jeweils eigene thermische Belastungen und Driftverhalten aufweisen k\u00f6nnen. Ein einzelner Oszillator hat weniger thermisch kritische Bereiche, weniger Verst\u00e4rkungsdrift und weniger potenzielle Hotspots. Das erleichtert einen stabilen Dauerbetrieb.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Futonics FBG-Technologie f\u00fcr Hochleistungs-Oszillatoren<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Eine zentrale Voraussetzung f\u00fcr leistungsstarke Thulium-Oszillatoren ist die Stabilit\u00e4t der eingesetzten Faser-Bragg-Gitter. Im Faserlaser wirken FBGs als pr\u00e4zise Resonatorspiegel. Sie definieren die optischen R\u00fcckkopplungsbedingungen und tragen wesentlich zur Wellenl\u00e4ngenstabilit\u00e4t und Strahlqualit\u00e4t bei.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei sehr hohen optischen Leistungen k\u00f6nnen FBGs jedoch zu einem kritischen Bauteil werden. Schon geringe Absorptionsverluste oder Materialinhomogenit\u00e4ten k\u00f6nnen lokale Erw\u00e4rmung verursachen. Dadurch k\u00f6nnen sich die Bragg-Wellenl\u00e4nge, die Resonatorstabilit\u00e4t und die Langzeitzuverl\u00e4ssigkeit des Lasersystems ver\u00e4ndern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Futonics hat deshalb ein eigenes FBG-Verfahren entwickelt, das speziell f\u00fcr Hochleistungs-Oszillatoren ausgelegt ist. Die damit hergestellten Faser-Bragg-Gitter zeigen auch bei sehr hohen Laserleistungen keine messbare Erw\u00e4rmung. Dadurch bleiben die Resonatorbedingungen auch im dauerhaften Hochleistungsbetrieb stabil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Diese propriet\u00e4re FBG-Technologie ist ein wesentlicher Grund daf\u00fcr, dass Futonics leistungsstarke monolithische Thulium-Oszillatoren realisieren kann. Thermisch stabile FBGs erm\u00f6glichen hohe Leistung, stabile Wellenl\u00e4nge, sehr gute Strahlqualit\u00e4t und hohe Langzeitzuverl\u00e4ssigkeit.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Durch die Kontrolle \u00fcber das eigene FBG-Verfahren kann Futonics den Resonator gezielt f\u00fcr hohe Leistungen im 2-\u00b5m-Bereich optimieren. So entstehen kompakte, robuste und effiziente Faserlaser-Systeme, die sich deutlich von klassischen MOPA-Architekturen unterscheiden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Kontrolle nichtlinearer Effekte bei hoher Leistung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Bei hohen Leistungen und hohen Peakleistungen treten in Faserlasern nichtlineare Effekte auf. Dazu geh\u00f6ren SBS, also Stimulated Brillouin Scattering, SRS, also Stimulated Raman Scattering, und Self-Phase Modulation. Diese Effekte k\u00f6nnen die Leistungsskalierung, Strahlqualit\u00e4t und spektrale Stabilit\u00e4t eines Lasers begrenzen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">MOPA-Verst\u00e4rker sind bei hohen Peakleistungen besonders anf\u00e4llig f\u00fcr solche Effekte, da das Signal in Verst\u00e4rkerstufen stark angehoben wird. Bei einem Oszillator kann die Resonatorauslegung genutzt werden, um nichtlineare Effekte besser zu kontrollieren. Das ist insbesondere bei schmalbandigen Lasern, Single-Mode-Systemen und langen aktiven Fasern relevant.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">F\u00fcr industrielle Hochleistungsanwendungen ist diese Stabilit\u00e4t ein wichtiger Faktor. Ein Laser muss nicht nur eine bestimmte Ausgangsleistung erreichen, sondern diese Leistung auch reproduzierbar, kontrolliert und mit hoher Strahlqualit\u00e4t bereitstellen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Hohe Strahlqualit\u00e4t bei hoher Ausgangsleistung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein gut ausgelegter Single-Mode-Thulium-Oszillator kann hohe Ausgangsleistung mit sehr guter Strahlqualit\u00e4t kombinieren. Eine niedrige M\u00b2-Zahl, stabile Polarisation und ein kontrolliertes Spektrum sind entscheidend f\u00fcr pr\u00e4zise Anwendungen in der Materialbearbeitung, Medizintechnik und Forschung.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gerade echte High-Power-Single-Mode-Oszillatoren im 2-\u00b5m-Bereich sind technologisch anspruchsvoll. Leistungsbereiche von 400 W im kontinuierlichen Betrieb bei gleichzeitig hoher Strahlqualit\u00e4t sind nicht trivial und erfordern ein ausgereiftes Design des gesamten Faserresonators.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Der Vorteil eines solchen Oszillators liegt darin, dass hohe Leistung nicht erst \u00fcber zus\u00e4tzliche Verst\u00e4rkerstufen erzeugt werden muss. Dadurch reduziert sich die Komplexit\u00e4t des Systems, w\u00e4hrend die optische Stabilit\u00e4t und Zuverl\u00e4ssigkeit steigen k\u00f6nnen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Warum Futonics auf Hochleistungs-Oszillatoren setzt<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Futonics verfolgt bei Thulium-Faserlasern einen Ansatz, der auf leistungsstarken Oszillatoren basiert. Diese Futonics verfolgt bei Thulium-Faserlasern einen Ansatz, der auf leistungsstarken Oszillatoren basiert. Diese Architektur eignet sich besonders f\u00fcr Anwendungen, bei denen robuste, effiziente und industrietaugliche Lasersysteme ben\u00f6tigt werden.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein entscheidender Vorteil liegt in der F\u00e4higkeit, kritische Resonatorkomponenten selbst f\u00fcr h\u00f6chste Leistungsbereiche auszulegen. Durch das eigens entwickelte FBG-Verfahren kann Futonics Faser-Bragg-Gitter herstellen, die auch bei sehr hohen Leistungen thermisch stabil bleiben und keine messbare Erw\u00e4rmung zeigen. Dadurch wird der Oszillator nicht durch thermische Effekte in den FBGs begrenzt.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Im Vergleich zu MOPA-Systemen bietet der Oszillator-Ansatz mehrere systemische Vorteile:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Er ben\u00f6tigt weniger optische Komponenten.<\/li>\n\n\n\n<li>Er verzichtet auf empfindliche Seed- und Verst\u00e4rkerstufen.<\/li>\n\n\n\n<li>Er ist robuster gegen\u00fcber R\u00fcckreflexionen.<\/li>\n\n\n\n<li>Er reduziert interne Verlustquellen.<\/li>\n\n\n\n<li>Er bietet hohe thermische Stabilit\u00e4t.<\/li>\n\n\n\n<li>Er erm\u00f6glicht hohe Strahlqualit\u00e4t bei hoher Leistung.<\/li>\n\n\n\n<li>Er eignet sich besonders f\u00fcr anspruchsvolle Anwendungen im 2-\u00b5m-Wellenl\u00e4ngenbereich.<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Damit setzen sich Futonics Thulium-Faserlaser technologisch von vielen konkurrierenden MOPA-Systemen ab. W\u00e4hrend MOPA-Laser vor allem bei maximaler Pulsformflexibilit\u00e4t oder ultrakurzen Pulsen stark sind, bietet der Hochleistungs-Oszillator eine robuste, effiziente und leistungsstarke L\u00f6sung f\u00fcr 2-\u00b5m-Lasersysteme.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Futonics erzeugt hohe Ausgangsleistungen direkt im Oszillator, statt ein schwaches Seed-Signal nachtr\u00e4glich zu verst\u00e4rken. M\u00f6glich wird dies durch eine pr\u00e4zise ausgelegte monolithische Faserarchitektur und thermisch stabile Hochleistungs-FBGs, die auch unter anspruchsvollen Betriebsbedingungen zuverl\u00e4ssig arbeiten.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Typische Einsatzbereiche von Thulium-Faserlasern<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Thulium-Faserlaser werden dort eingesetzt, wo der 2-\u00b5m-Wellenl\u00e4ngenbereich besondere Vorteile bietet. Dazu geh\u00f6ren unter anderem:<\/p>\n\n\n\n<ul class=\"wp-block-list\">\n<li>Materialbearbeitung von Metallen und reflektierenden Targets<\/li>\n\n\n\n<li>Bearbeitung transparenter oder spezieller Kunststoffe<\/li>\n\n\n\n<li>Medizinische und biophotonische Anwendungen<\/li>\n\n\n\n<li>Forschung und Entwicklung<\/li>\n\n\n\n<li>Spektroskopie<\/li>\n\n\n\n<li>Hochleistungsanwendungen mit hoher Strahlqualit\u00e4t<\/li>\n<\/ul>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Gerade bei reflektierenden Materialien und sensiblen Bearbeitungsprozessen ist ein robuster Laseraufbau entscheidend. R\u00fcckreflexionen, thermische Drifts und instabile Verst\u00e4rkerbedingungen k\u00f6nnen die Prozesssicherheit beeintr\u00e4chtigen. Ein monolithischer Hochleistungs-Oszillator bietet hier eine stabile technische Grundlage.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h3 class=\"wp-block-heading\">Zusammenfassung<\/h3>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Ein Thulium-Faserlaser erzeugt Laserstrahlung im Bereich von etwa 2 \u00b5m mithilfe einer thuliumdotierten aktiven Faser. Diese Wellenl\u00e4nge ist f\u00fcr industrielle, medizinische und wissenschaftliche Anwendungen besonders interessant.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Futonics setzt bei seinen Thulium-Faserlasern auf Hochleistungs-Oszillatoren statt auf klassische MOPA-Architekturen. Der direkte Oszillatoraufbau reduziert die Anzahl optischer Komponenten, verbessert die Robustheit gegen\u00fcber R\u00fcckreflexionen, senkt interne Verluste und unterst\u00fctzt einen thermisch stabilen Betrieb. Besonders im anspruchsvollen 2-\u00b5m-Bereich ist diese Architektur ein entscheidender Vorteil.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Damit bieten Thulium-Faserlaser von Futonics eine leistungsf\u00e4hige Plattform f\u00fcr Anwendungen, bei denen hohe Ausgangsleistung, sehr gute Strahlqualit\u00e4t und industrielle Zuverl\u00e4ssigkeit im Vordergrund stehen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\"><br>Hier finden Sie Links zu unseren <a href=\"https:\/\/www.futonics.de\/de\/products\/thulium-fiber-laser\/\" type=\"page\" id=\"2137\">Lasern<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.futonics.de\/de\/applications\/\" type=\"page\" id=\"1551\">Anwendungen<\/a>:<\/h4>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-advgb-columns advgb-columns-wrapper\" id=\"advgb-cols-d8c0affa-14fc-424b-bf6d-64df56541f89\"><div class=\"advgb-columns-container\"><div class=\"advgb-columns advgb-columns-row advgb-is-mobile advgb-columns-2 layout-12-12 mbl-layout-stacked gutter-10 vgutter-10\">\n<div class=\"wp-block-advgb-column advgb-column home-card\" id=\"advgb-col-0f77c131-439c-4587-9bd9-2aea9addb230\"><div class=\"advgb-column-inner\" style=\"border-style:none;border-width:1px\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/www.futonics.de\/de\/products\/thulium-fiber-laser\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"490\" height=\"276\" src=\"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/products-16x9-1.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-6313\" srcset=\"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/products-16x9-1.webp 490w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/products-16x9-1-300x169.webp 300w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/products-16x9-1-100x56.webp 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 490px) 100vw, 490px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Thulium Faserlaser<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Thulium-Faserlaser im 2-\u00b5m-Wellenl\u00e4ngenbereich f\u00fcr industrielle, medizinische und wissenschaftliche Anwendungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.futonics.de\/de\/products\/thulium-fiber-laser\/\" type=\"page\" id=\"2137\">Thulium-Faserlaser ansehen \u2192<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-advgb-column advgb-column home-card\" id=\"advgb-col-d929d0a2-e6a0-4155-b735-3e5f1ebf99d0\"><div class=\"advgb-column-inner\" style=\"border-style:none;border-width:1px\">\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><a href=\"https:\/\/www.futonics.de\/de\/applications\/\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"490\" height=\"276\" src=\"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/application-laser-16x9-490.webp\" alt=\"\" class=\"wp-image-6314\" srcset=\"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/application-laser-16x9-490.webp 490w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/application-laser-16x9-490-300x169.webp 300w, https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/application-laser-16x9-490-100x56.webp 100w\" sizes=\"auto, (max-width: 490px) 100vw, 490px\" \/><\/a><\/figure>\n\n\n\n<h4 class=\"wp-block-heading\">Anwendungen<\/h4>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\">Industrielle, medizinische und wissenschaftliche Einsatzbereiche von Thulium-Faserlasern.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><a href=\"https:\/\/www.futonics.de\/de\/applications\/\" type=\"page\" id=\"1551\">Zu den Anwendungen \u2192<\/a><\/p>\n<\/div><\/div>\n<\/div><\/div><\/div>\n\n\n\n<p class=\"wp-block-paragraph\"><\/p>\n<style class=\"advgb-styles-renderer\">#advgb-col-0f77c131-439c-4587-9bd9-2aea9addb230>.advgb-column-inner{}@media screen and (max-width: 1023px) {#advgb-col-0f77c131-439c-4587-9bd9-2aea9addb230>.advgb-column-inner{}}@media screen and (max-width: 767px) {#advgb-col-0f77c131-439c-4587-9bd9-2aea9addb230>.advgb-column-inner{}}#advgb-col-d929d0a2-e6a0-4155-b735-3e5f1ebf99d0>.advgb-column-inner{}@media screen and (max-width: 1023px) {#advgb-col-d929d0a2-e6a0-4155-b735-3e5f1ebf99d0>.advgb-column-inner{}}@media screen and (max-width: 767px) {#advgb-col-d929d0a2-e6a0-4155-b735-3e5f1ebf99d0>.advgb-column-inner{}}#advgb-cols-d8c0affa-14fc-424b-bf6d-64df56541f89{padding-bottom:10px;}@media screen and (max-width: 1023px) {#advgb-cols-d8c0affa-14fc-424b-bf6d-64df56541f89{}}@media screen and (max-width: 767px) {#advgb-cols-d8c0affa-14fc-424b-bf6d-64df56541f89{}}#advgb-col-0f77c131-439c-4587-9bd9-2aea9addb230>.advgb-column-inner{}@media screen and (max-width: 1023px) {#advgb-col-0f77c131-439c-4587-9bd9-2aea9addb230>.advgb-column-inner{}}@media screen and (max-width: 767px) {#advgb-col-0f77c131-439c-4587-9bd9-2aea9addb230>.advgb-column-inner{}}#advgb-col-d929d0a2-e6a0-4155-b735-3e5f1ebf99d0>.advgb-column-inner{}@media screen and (max-width: 1023px) {#advgb-col-d929d0a2-e6a0-4155-b735-3e5f1ebf99d0>.advgb-column-inner{}}@media screen and (max-width: 767px) {#advgb-col-d929d0a2-e6a0-4155-b735-3e5f1ebf99d0>.advgb-column-inner{}}<\/style>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Ein Thulium-Faserlaser ist ein Festk\u00f6rperlaser, bei dem die aktive Verst\u00e4rkung nicht in einem Kristall oder Gasmedium stattfindet, sondern in einer optischen Faser. Diese Faser ist mit Thulium-Ionen dotiert. Wird die Faser mit Pumplicht angeregt, k\u00f6nnen die Thulium-Ionen Laserstrahlung im Bereich von etwa 2 \u00b5m erzeugen. Dieser Wellenl\u00e4ngenbereich ist f\u00fcr viele [&hellip;]<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"parent":0,"menu_order":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","template":"","meta":{"advgb_blocks_editor_width":"","advgb_blocks_columns_visual_guide":"","footnotes":""},"class_list":["post-6016","page","type-page","status-publish","hentry"],"translation":{"provider":"WPGlobus","version":"3.0.3","language":"de","enabled_languages":["en","de","zh"],"languages":{"en":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"de":{"title":true,"content":true,"excerpt":false},"zh":{"title":true,"content":true,"excerpt":false}}},"yoast_head":"<!-- This site is optimized with the Yoast SEO plugin v28.1 - https:\/\/yoast.com\/product\/yoast-seo-wordpress\/ -->\n<title>Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser?<\/title>\n<meta name=\"description\" content=\"Erfahren Sie, wie ein Thulium-Faserlaser bei rund 2 \u00b5m Wellenl\u00e4nge funktioniert und warum monolithische Hochleistungs-Oszillatoren von Futonics gegen\u00fcber klassischen MOPA-Lasern robuste, effiziente und thermisch stabile Vorteile bieten.\" \/>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"de_DE\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser?\" \/>\n<meta property=\"og:description\" content=\"Erfahren Sie, wie ein Thulium-Faserlaser bei rund 2 \u00b5m Wellenl\u00e4nge funktioniert und warum monolithische Hochleistungs-Oszillatoren von Futonics gegen\u00fcber klassischen MOPA-Lasern robuste, effiziente und thermisch stabile Vorteile bieten.\" \/>\n<meta property=\"og:url\" content=\"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/\" \/>\n<meta property=\"og:site_name\" content=\"Futonics Laser\" \/>\n<meta property=\"article:modified_time\" content=\"2026-06-12T09:22:27+00:00\" \/>\n<meta property=\"og:image\" content=\"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1.webp\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:width\" content=\"1081\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:height\" content=\"523\" \/>\n\t<meta property=\"og:image:type\" content=\"image\/webp\" \/>\n<meta name=\"twitter:card\" content=\"summary_large_image\" \/>\n<meta name=\"twitter:label1\" content=\"Gesch\u00e4tzte Lesezeit\" \/>\n\t<meta name=\"twitter:data1\" content=\"11\u00a0Minuten\" \/>\n<script type=\"application\/ld+json\" class=\"yoast-schema-graph\">{\"@context\":\"https:\\\/\\\/schema.org\",\"@graph\":[{\"@type\":\"WebPage\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/\",\"name\":\"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser? - Futonics Laser\",\"isPartOf\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/#website\"},\"primaryImageOfPage\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/#primaryimage\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/#primaryimage\"},\"thumbnailUrl\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp\",\"datePublished\":\"2026-05-20T08:45:36+00:00\",\"dateModified\":\"2026-06-12T09:22:27+00:00\",\"breadcrumb\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/#breadcrumb\"},\"inLanguage\":\"de\",\"potentialAction\":[{\"@type\":\"ReadAction\",\"target\":[\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/\"]}]},{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/#primaryimage\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp\"},{\"@type\":\"BreadcrumbList\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\\\/#breadcrumb\",\"itemListElement\":[{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":1,\"name\":\"Startseite\",\"item\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/\"},{\"@type\":\"ListItem\",\"position\":2,\"name\":\"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser?\"}]},{\"@type\":\"WebSite\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/#website\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/\",\"name\":\"2-\u00b5m Single-Mode Thulium Fiberlaser\",\"description\":\"2-\u00b5m Single-Mode Thulium Faserlaser\",\"publisher\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/#organization\"},\"potentialAction\":[{\"@type\":\"SearchAction\",\"target\":{\"@type\":\"EntryPoint\",\"urlTemplate\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/?s={search_term_string}\"},\"query-input\":{\"@type\":\"PropertyValueSpecification\",\"valueRequired\":true,\"valueName\":\"search_term_string\"}}],\"inLanguage\":\"de\"},{\"@type\":\"Organization\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/#organization\",\"name\":\"Futonics Laser GmbH\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/\",\"logo\":{\"@type\":\"ImageObject\",\"inLanguage\":\"de\",\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\",\"url\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/Futonics-Laser-Logo-weiss.webp\",\"contentUrl\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/wp-content\\\/uploads\\\/2026\\\/05\\\/Futonics-Laser-Logo-weiss.webp\",\"width\":388,\"height\":100,\"caption\":\"Futonics Laser GmbH\"},\"image\":{\"@id\":\"https:\\\/\\\/www.futonics.de\\\/#\\\/schema\\\/logo\\\/image\\\/\"}}]}<\/script>\n<!-- \/ Yoast SEO plugin. -->","yoast_head_json":{"title":"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser?","description":"Erfahren Sie, wie ein Thulium-Faserlaser bei rund 2 \u00b5m Wellenl\u00e4nge funktioniert und warum monolithische Hochleistungs-Oszillatoren von Futonics gegen\u00fcber klassischen MOPA-Lasern robuste, effiziente und thermisch stabile Vorteile bieten.","robots":{"index":"index","follow":"follow","max-snippet":"max-snippet:-1","max-image-preview":"max-image-preview:large","max-video-preview":"max-video-preview:-1"},"canonical":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/","og_locale":"de_DE","og_type":"article","og_title":"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser?","og_description":"Erfahren Sie, wie ein Thulium-Faserlaser bei rund 2 \u00b5m Wellenl\u00e4nge funktioniert und warum monolithische Hochleistungs-Oszillatoren von Futonics gegen\u00fcber klassischen MOPA-Lasern robuste, effiziente und thermisch stabile Vorteile bieten.","og_url":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/","og_site_name":"Futonics Laser","article_modified_time":"2026-06-12T09:22:27+00:00","og_image":[{"width":1081,"height":523,"url":"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1.webp","type":"image\/webp"}],"twitter_card":"summary_large_image","twitter_misc":{"Gesch\u00e4tzte Lesezeit":"11\u00a0Minuten"},"schema":{"@context":"https:\/\/schema.org","@graph":[{"@type":"WebPage","@id":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/","url":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/","name":"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser? - Futonics Laser","isPartOf":{"@id":"https:\/\/www.futonics.de\/#website"},"primaryImageOfPage":{"@id":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/#primaryimage"},"image":{"@id":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/#primaryimage"},"thumbnailUrl":"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp","datePublished":"2026-05-20T08:45:36+00:00","dateModified":"2026-06-12T09:22:27+00:00","breadcrumb":{"@id":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/#breadcrumb"},"inLanguage":"de","potentialAction":[{"@type":"ReadAction","target":["https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/"]}]},{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/#primaryimage","url":"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp","contentUrl":"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/thulium-fiber-laser-diagram-1-1024x495.webp"},{"@type":"BreadcrumbList","@id":"https:\/\/www.futonics.de\/how-does-a-thulium-fiber-laser-work\/#breadcrumb","itemListElement":[{"@type":"ListItem","position":1,"name":"Startseite","item":"https:\/\/www.futonics.de\/"},{"@type":"ListItem","position":2,"name":"Wie funktioniert ein Thulium-Faserlaser?"}]},{"@type":"WebSite","@id":"https:\/\/www.futonics.de\/#website","url":"https:\/\/www.futonics.de\/","name":"2-\u00b5m Single-Mode Thulium Fiberlaser","description":"2-\u00b5m Single-Mode Thulium Faserlaser","publisher":{"@id":"https:\/\/www.futonics.de\/#organization"},"potentialAction":[{"@type":"SearchAction","target":{"@type":"EntryPoint","urlTemplate":"https:\/\/www.futonics.de\/?s={search_term_string}"},"query-input":{"@type":"PropertyValueSpecification","valueRequired":true,"valueName":"search_term_string"}}],"inLanguage":"de"},{"@type":"Organization","@id":"https:\/\/www.futonics.de\/#organization","name":"Futonics Laser GmbH","url":"https:\/\/www.futonics.de\/","logo":{"@type":"ImageObject","inLanguage":"de","@id":"https:\/\/www.futonics.de\/#\/schema\/logo\/image\/","url":"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Futonics-Laser-Logo-weiss.webp","contentUrl":"https:\/\/www.futonics.de\/wp-content\/uploads\/2026\/05\/Futonics-Laser-Logo-weiss.webp","width":388,"height":100,"caption":"Futonics Laser GmbH"},"image":{"@id":"https:\/\/www.futonics.de\/#\/schema\/logo\/image\/"}}]}},"coauthors":[],"author_meta":{"author_link":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/author\/dmester\/","display_name":"Darius Mester"},"relative_dates":{"created":"Ver\u00f6ffentlicht 2\u00a0Monaten vor","modified":"Aktualisiert 2\u00a0Monaten vor"},"absolute_dates":{"created":"Ver\u00f6ffentlicht am 20. Mai 2026","modified":"Aktualisiert am 12. Juni 2026"},"absolute_dates_time":{"created":"Ver\u00f6ffentlicht am 20. Mai 2026 10:45","modified":"Aktualisiert am 12. Juni 2026 11:22"},"featured_img_caption":"","featured_img":false,"series_order":"","_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6016","targetHints":{"allow":["GET"]}}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/types\/page"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/users\/7"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=6016"}],"version-history":[{"count":37,"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6016\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":7475,"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/pages\/6016\/revisions\/7475"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.futonics.de\/de\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=6016"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}