Ein Blick auf die Erde aus dem Weltraum mit dem Text
White text reading "WORKING IN SPACE MAKES US EVEN BETTER ON EARTH" appears over an image of distant stars and the curved horizon of Earth.

UNSER Space-PORTFOLIO

Eine vertikale Linie aus schwarzem Text und Punkten auf weißem Hintergrund, die mit zunehmender Häufigkeit am unteren Rand des Bildes angeordnet sind.

UNSER RAUMFAHRTPORTFOLIO

A vertical line of black text and dots on a white background, arranged with increasing frequency toward the bottom of the image.

space heritage


Weltraumerfahrung („Space Heritage“) kann gezielt als Vorteil genutzt werden, um den Qualifizierungsaufwand für Prozesse und Komponenten zu reduzieren, die bereits erfolgreich im Weltraum eingesetzt wurden und für neue Missionen unter identischen Bedingungen hergestellt werden.
Dadurch können Bauteile, die für frühere Raumfahrtmissionen bereits getestet und qualifiziert wurden, erneut verwendet werden, ohne den vollständigen Verifizierungsprozess der Technology Readiness Level (TRL) erneut durchlaufen zu müssen. Das spart sowohl Zeit als auch Kosten.
EAGLEYARD Photonics unterstützt diesen Ansatz aktiv und hilft seinen Kunden, ihre Budgets effizient einzusetzen – auf Grundlage umfassender Erfahrung aus Raumfahrtprogrammen, fundiertem Fachwissen und einer nachgewiesenen Space Heritage.

space qualified


Typischerweise handelt es sich um das Ergebnis eines kundenspezifischen Projekts mit missionsspezifischen Anforderungen. Dazu gehört die transparente Bereitstellung der EAGLEYARD-eigenen Weltraumerfahrung in Bezug auf Materialien und Prozesse, gefolgt von LOT-Akzeptanztests und speziellen Qualifikationstests, die durch unser Qualitätsmanagement durchgeführt werden.
In der Regel wird das Projekt mit der Lieferung der erforderlichen Flight Models oder experimentellen Flight Models abgeschlossen – einschließlich der Durchführung aller vorgeschriebenen Inspektionspunkte und Meilensteine sowie der Bereitstellung der geforderten Dokumentation.

space qualifiable


Auf diesem Level stellt EAGLEYARD sicher, dass die Laserdioden nach unserer langjährigen Erfahrung mit weltraumspezifischen Anforderungen gefertigt und getestet werden. Dazu gehören eine optimierte Materialzusammenstellung, maßgeschneiderte Prozesse, Dokumentation und zusätzliche Qualitätskontrollen.
Die Verantwortung für die Einsatzfähigkeit der Produkte im Rahmen der Mission liegt beim Kunden – alle erforderlichen Weltraumtests und Qualifikationen werden vom Kunden durchgeführt. EAGLEYARD garantiert ausschließlich die einwandfreie Konstruktion und Verarbeitung gemäß den festgelegten Standards und Verfahren.

Industriestandard


Laserdioden, entwickelt auf Basis umfangreicher Erfahrung in hochzuverlässigen Industrieanwendungen und unterstützt durch die passenden Qualitätssicherungsmaßnahmen.

space Projects

LISA (ESA/
NASA)

RWL 808 nm als Pumplaser
für µNPRO

2037

LISA wird die erste Weltraummission sein, die Gravitationswellen im gesamten Universum abhört. Unsere 808-nm-Pump-Laser stellen die hochstabile Leistungsquelle und Frequenzreferenz im Zentrum ihres Interferometers bereit.
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DRAGONFLY
(Nasa)

DFB 1064 nm

2028

Die Dragonfly-Mission der NASA wird eine Drohne über die geheimnisvolle Oberfläche des Saturnmondes Titan fliegen lassen. Unsere 1064-nm-Laser versorgen die LIDAR-Augen mit Energie, die sie sicher steuern und diese fremde Welt erkunden lassen.

MERLIN
(DLR/CNES)

DFB 1064 nm & DFB 1645 nm

2028

Die deutsch-französische MERLIN-Mission beobachtet Methan, ein zentrales Treibhausgas, aus dem Weltraum. Unsere 1064- und 1645-nm-DFB-Laser bilden das Herzstück ihrer FREQUENZREFERENZ- und LIDAR-Systeme und eröffnen der Klimaforschung völlig neue Perspektiven.
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FORUM (ESA)

DFB 1064 nm

2027

FORUM blickt tief in die ferninfrarote Strahlung der Erde, um die Geheimnisse des Klimawandels zu entschlüsseln. Mit unseren 1064-nm-Lasern erfasst sein Spektrometer die Daten mit beispielloser Präzision.

GALILEO G2
(HE-ESA)

DFB 780 nm

2026

Die europäischen Galileo-Satelliten liefern Navigation, der Sie vertrauen können. Unsere 780-nm-Laser halten im Herzen der Systeme die rubidiumoptisch gepumpten Atomuhren mit Raumfahrtpräzision am Laufen.
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Cold Atom Lab ISS
(NASA/JPL)

RWE 790 nm, TPA 780 nm

2018

An Bord der ISS erzeugt das Cold Atom Lab die kälteste Materie im Universum. Unsere Laser kühlen und steuern die Atome und ermöglichen so bahnbrechende Quantensexperimente in der Umlaufbahn.

EXO Mars (ESA)

DFB 760 nm

2016

Der ExoMars-Orbiter der ESA wird nach Lebenszeichen auf dem Roten Planeten suchen. Unsere 760-nm-Referenzlaser helfen dabei, Spuren von Methan und anderen Gasen in der dünnen Marsatmosphäre aufzuspüren.
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CATS (Nasa)

DFB 1064 nm

2015

Das CATS-Instrument beobachtete von der ISS aus Wolken und Staub auf der Erde. Mit unseren 1064-nm-Lasern wurden die kontinuierlichen LIDAR-Messungen überhaupt erst möglich.

GAIA (ESA)

Der 852-nm-DFB-Laser arbeitete über 11 Jahre hinweg erfolgreich im Weltraum.

2013

Mit GAIA kartiert Europa über eine Milliarde Sterne und erstellt ein dreidimensionales Abbild unserer Milchstraße. Unsere 852-nm-Laser überwachten den extrem präzisen Strahlwinkel zwischen den beiden Bordteleskopen und stabilisierten das Atomuhren-Equipment – und das über mehr als 11 Jahre fehlerfrei im Weltraum.
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UNSER Space-PORTFOLIO

INTERFEROMETRIE UND LIDAR

  • DFB-Laserdioden bei 1064 nm mit Ausgangsleistungen von 25 mW – 40 mW im cw-Modus und 600 mW im gepulsten Modus, alle in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl
  • µMOPA @ 1064 nm mit einer Ausgangsleistung von 2 W cw oder > 6 W im gepulsten Betrieb im hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäuse

OPTISCHE Uhren

  • DFB-Laserdioden bei 780 nm mit Ausgangsleistungen von 20 – 80 mW in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl
  • DFB-Laserdioden bei 795 nm mit Ausgangsleistungen von 40 mW – 80 mW in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl
  • DFB-Laserdioden bei 852 nm mit Ausgangsleistungen von 15 mW – 100 mW, alle in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl
  • DFB-Laserdiode bei 895 nm mit einer Ausgangsleistung von 50 mW im TO-Gehäuse

Detektion von Sauerstoff- und Methangas

  • DFB-Laserdioden @ 760 nm mit Ausgangsleistungen von 15 mW – 40 mW in hermetisch versiegelten Butterfly- oder TO-Gehäusen
  • DFB-Laserdioden bei 1645 nm mit 100 mW Ausgangsleistung hermetisch versiegeltes Butterfly-Gehäuse

INTER- UND INTRA-SATELLITENKOMMUNIKATION

  • Fabry Perot Laserdiode @ 808 nm mit 400 mW – 800 mW in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl

UNSER RAUMFAHRTPORTFOLIO

INTERFEROMETRIE UND LIDAR

  • DFB-Laserdioden bei 1064 nm mit Ausgangsleistungen von 25 mW – 40 mW im cw-Modus und 600 mW im gepulsten Modus, alle in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl
  • µMOPA @ 1064 nm mit einer Ausgangsleistung von 2 W cw oder > 6 W im gepulsten Betrieb im hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäuse

OPTISCHE CLOCKS

  • DFB-Laserdioden bei 780 nm mit Ausgangsleistungen von 20 – 80 mW
  • DFB-Laserdioden bei 795 nm mit Ausgangsleistungen von 40 mW – 80 mW
  • DFB-Laserdioden bei 852 nm mit Ausgangsleistungen von 15 mW – 100 mW, alle in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl
  • DFB-Laserdiode bei 895 nm mit einer Ausgangsleistung von 50 mW im TO-Gehäuse

SAUERSTOFF- UND METHANGASDETEKTION

  • DFB-Laserdioden @ 760 nm mit Ausgangsleistungen von 15 mW – 40 mW in hermetisch versiegelten Butterfly- oder TO-Gehäusen
  • DFB-Laserdioden bei 1645 nm mit 100 mW Ausgangsleistung hermetisch versiegeltes Butterfly-Gehäuse

INTER- UND INTRA-SATELLITENKOMMUNIKATION

  • Fabry Perot Laserdiode @ 808 nm mit 400 mW – 800 mW in hermetisch versiegelten Butterfly-Gehäusen mit Faser oder freiem Strahl
Text on an image of Earth from space reads: "Working in space makes us even better on Earth." The background, featuring stars and the Milky Way, highlights our Space Portfolio.

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