Forschung
Laserentwicklung bei Trumpf - © Trumpf
22.11.2025

Forschungsprojekt: Laser mit Quantencomputern verbessern

Das Technologieunternehmen Trumpf, das Fraunhofer-Institut für Lasertechnik ILT und das Dahlem Center für komplexe Quantensysteme am Fachbereich Physik der Freien Universität Berlin erforschen die Grundlagen der Laserphysik mit Hilfe von Quantenalgorithmen. Das langfristige Ziel ist, mit Quantencomputern künftig den Entwicklungsprozess für neue Laser deutlich zu beschleunigen. Im Mittelpunkt steht die Frage, ob Quantencomputer die komplexen quantenmechanischen Prozesse, die in Lasern ablaufen, besser simulieren können als die bislang bei Trumpf eingesetzten Hochleistungscomputer.

Fokus auf CO2-Laser und Halbleiterlaser

Die Projektpartner fokussieren sich bei Ihrer Forschung auf CO2-Laser und Halbleiterlaser. „Neben ihrer Anwendung zur Datenübertragung, bei der Sensorik in Smartphones oder zukünftig beim autonomen Fahren stellen Halbleiterlaser als Pumpquelle oder in der Direktanwendung das Rückgrat der meisten industriellen Laseranwendungen dar. Entsprechend groß kann der Impact durch eine bessere Vorhersage der Verstärkungseigenschaften mithilfe von Quantenalgorithmen sein. Ziel ist, mit Quantencomputern die quantenmechanischen Vorgänge in den Halbleiterlasern zu berechnen“, sagt Prof. Carlo Holly, Leiter der Abteilung Data Science und Messtechnik am Fraunhofer ILT und Leiter des RWTH Aachen – Lehrstuhl für Technologie Optischer Systeme. Bis Quantencomputer in der Industrie breit einsetzbar sind, wird es allerdings noch dauern. Zwar gibt es bereits erste Prototypen, doch diese sind derzeit noch ungeeignet für komplexe industrielle Aufgaben. “Dennoch ist es wichtig, schon heute das Know-how aufzubauen, um Quantencomputer künftig in der Industrie einsetzen zu können”, sagt Basilewitsch.

Die Projektpartner bringen ihre Expertise ein

Das Fraunhofer ILT ist führend bei der Simulation von Halbleiterlasern, das Dahlem Center für komplexe Quantensysteme bei der Modellierung von Molekülstößen. Trumpf entwickelt erste Quantenalgorithmen und koordiniert das Projekt. Das Bundesministerium für Forschung, Technologie und Raumfahrt fördert das Projekt innerhalb der Fördermaßnahme Anwendungsorientierte Quanteninformatik mit rund 1,8 Millionen Euro.

Zunächst analysieren die Forscher bestehende Simulationsansätze und testen erste Quantenalgorithmen. „Kern des Vorhabens ist die Übersetzung der physikalischen Modellierung der im CO2 -Laser ablaufenden erwünschten wie unerwünschten Energietransferprozesse von klassischen auf Quanten-Computer. Ein besseres Verständnis dieser Prozesse wird dann der Optimierung des Laser-Designs dienen“, erläutert Prof. Dr. Christiane Koch von der FU Berlin. “Das Projekt ist ein wichtiger Schritt, um etwa die energiehungrige Chipproduktion nachhaltiger zu machen, wo unsere CO2 -Laser heute zum Einsatz kommen”, sagt Basilewitsch.

Quelle: Trumpf SE + Co. KG)

Schlagworte

CO2-LaserEffizienzsteigerungHalbleiterlaserLaserLaserphysikLasertechnikQuantencomputer

Verwandte Artikel

25.04.2026

Fraunhofer IWS: Activity Report 2025/2026

Fraunhofer IWS' activity report focuses on selected developments in research and transfer. Current figures on budget, staff, publications and patents round out the e-pape...

Additive Manufacturing Aerospace Automobile Batteries Cutting Dry Coating Dry Electrodes Fraunhofer IWS Industrial Application Joining Laboratory Laser Materials Materials and Laser Technology R&D Research Robotics Robots Surface modification
Read more
Die neue Laserlösung von Trumpf sorgt für effizientere Spannungsverteiler in Elektroautos.
25.04.2026

Schweißlösung für die Herstellung von Leistungselektronik für E-Autos

Eine neue Laserschweißlösung von Trumpf macht die Herstellung von Leistungselektroniken für Elektroautos effizienter und zuverlässiger.

Automatisierung Elektroautos Elektromobilität Elektronik KI Laser Laserschweißen Laserstrahl Plug‑in‑Hybridfahrzeuge Qualitätskontrolle Schweißen Schweißnaht Sensorik Spannungsverteiler
Mehr erfahren
v. l. n. r.: Dr. Claus Schnitzler, Ulrich Berners, Dr. Jochen Stollenwerk, Dr. Lutz Aschke, Gwenn Pallier, Dr. Tobias Dyck, Dr. Oliver Haupt, Kristina zur Mühlen, Dr. Markus Kogel-Hollacher
24.04.2026

Innovationen aus der Lasertechnik für die Industrie

Alle zwei Jahre zeichnet der Arbeitskreis Lasertechnik e. V. Innovationen im Bereich der Lasertechnik aus. Am 22. April wurde der Preis im Rahmen des „AKL’26 – Internati...

Auszeichnung Award CO2 CO2 Emission Industrie Innovation Lasertechnik Luftfahrt Mikrostruktur UKP-Laser Ultrakurzpulslaser
Mehr erfahren
19.04.2026

Erfolgreiches Cobot-Schweißen ohne Robotikexpertise

Technologietransfer, der wirkt: Auf dem "European Robotics Forum" (ERF) gewann das Bewerbertrio Ende März die prestigeträchtige Auszeichnung. Sie belohnt Forschung, die i...

Automatisierung Award Cobot Cobot-Schweißen Cobots Demografischer Wandel Fraunhofer IPA Laser Lichtbogen Produktionstechnik Roboterzelle Robotics Robotik Schweißen Sensorik Technologietransfer Welding
Mehr erfahren
09.04.2026

Laser Micromachining Subsystem for Flexible Production-line Integration

Amade Weld Tech announces key enhancements to its Sigma LS Laser Micromachining Subsystem, centered on a new motorized beam delivery head and flexible vertical and horizo...

Bonding Cutting Laser Marking Micromachining OEM Sealing Software Welding
Read more