{"id":2230,"date":"2021-06-14T17:10:00","date_gmt":"2021-06-15T01:10:00","guid":{"rendered":"https:\/\/www.nonlinearmaterials.com\/?page_id=2230"},"modified":"2024-11-20T14:47:29","modified_gmt":"2024-11-20T22:47:29","slug":"ueber-uns","status":"publish","type":"page","link":"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/ueber-uns\/","title":{"rendered":"\u00dcber uns"},"content":{"rendered":"\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"750\" src=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_0567-2.jpg\" alt=\"\" class=\"wp-image-3875\" srcset=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_0567-2.jpg 1000w, https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_0567-2-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_0567-2-768x576.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><figcaption class=\"wp-element-caption\">Die Mitglieder des NLM-Teams.<\/figcaption><\/figure>\n\n\n\n<p class=\"\">NLM Photonics entwickelt innovative Technologie f\u00fcr die elektrooptische (EO) Modulation zur Transformation von Datenverarbeitung und Kommunikation. Auf Silizium-Photonik und anderen Photonic-Integrated-Circuit-Plattformen (PIC) aufbauend, erm\u00f6glicht unsere Technologie eine h\u00f6here Bandbreite und einen geringeren Stromverbrauch mit minimalen Prozessst\u00f6rungen.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Unsere Technologie basiert auf \u00fcber 25\u00a0Jahren Forschung an der University of Washington (UW) und kombiniert organische Materialien, spezialisierte Prozesse und Chipdesign um elektrooptische Modulation mit niedriger Spannung, niedrigem Stromverbrauch und hoher Bandbreite f\u00fcr Anwendungen von der Datenkommunikation \u00fcber die Quanteninformatik bis hin zur Sensorik und dar\u00fcber hinaus zu erm\u00f6glichen. Die Technologie von NLM hilft, anspruchsvolle Anforderungen zu erf\u00fcllen und dabei die Beschr\u00e4nkungen der Stromversorgung zu beachten, ganz gleich, ob es um ein riesiges KI-Rechenzentrum geht oder um einen winzigen Satelliten.<\/p>\n\n\n\n<div id=\"timeline\" class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-constrained wp-block-group-is-layout-constrained\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\">Unsere Branche und die Gr\u00fcndungsgeschichte von NLM.&nbsp;<\/h2>\n\n\n\t\t\t<!-- Cool Timeline PRO V6.1.1 -->\r\n\t\t\t<div class=\"ctl-wrapper\" role=\"region\" aria-label=\"Timeline\">\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t<div id=\"cool_timeline_1\" class=\"cool-timeline-wrapper ctl-both-sided ctl-vertical-wrapper ctl-compact-wrapper ctl-design-4\" data-nav=\"hide\" data-line-filling=\"false\" data-nav-pos=\"\">\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-start\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t<!-- Timeline Container -->\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-timeline ctl-timeline-container\" data-animation=\"fade\" aria-live=\"polite\">\r\n\t\t\t\t\t\t<!-- Center Line -->\r\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-inner-line\" role=\"presentation\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t<!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4085\" class=\"ctl-story ctl-story-icon odd ctl-story-right ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"1\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4085\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Materialinnovation\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/materialinnovation\/\" class=\"story-link\">Materialinnovation<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">1998<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\">Professor Larry Dalton (University of Southern California) und sein Student Cheng Zhang entwickeln das erste organische elektrooptische (OEO) Material der zweiten Generation, dessen Pockels-Effekt von 30 pm\/V den von Lithiumniobat \u00fcbertrifft. Das erste Ger\u00e4t ist 2001 Gegenstand einer Ver\u00f6ffentlichung in <a href=\"https:\/\/www.science.org\/doi\/abs\/10.1126\/science.288.5463.119\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Science<\/a>.<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4086\" class=\"ctl-story ctl-story-icon even ctl-story-left ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"2\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4086\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Jenseits der Polymere\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/jenseits-der-polymere\/\" class=\"story-link\">Jenseits der Polymere<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2006<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Die Forschungsgruppen von Dalton und Professor Alex Jen an der UW demonstrieren das erste OEO-Material mit einem nachweisbaren Pockels-Effekt \u00fcber 300 pm\/V.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4087\" class=\"ctl-story ctl-story-icon odd ctl-story-right ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"3\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4087\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Unser Team lernt sich kennen\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/unser-team-lernt-sich-kennen\/\" class=\"story-link\">Unser Team lernt sich kennen<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2007<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Drs. Lewis Johnson, Delwin Elder, Scott Hammond und Stephanie Benight arbeiten gemeinsam in der Forschungsgruppe von Dalton\/Professor Bruce Robinson an der UW an Aspekten aus denen sich in der Folge Zusammenarbeiten im Bereich der monolithischen und bin\u00e4ren organischen Gl\u00e4ser, der Multiskalenmodellierung und der Silizium-organischen Hybrid-Ger\u00e4te (SOH) entwickeln.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4088\" class=\"ctl-story ctl-story-icon even ctl-story-left ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"4\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4088\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Anfang der hybriden \u00c4ra\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/anfang-der-hybriden-ara\/\" class=\"story-link\">Anfang der hybriden \u00c4ra<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2013<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>OEO-Technologie der dritten Generation erlebt eine Bl\u00fctezeit und wird in Hybrid-Ger\u00e4ten implementiert. Erste praktische Demonstrationen von ultraschnellen (~100 GHz) hybrid-organischen Modulatoren unter Verwendung von SOH und plasmonisch-organischer Hybrid-Technology (POH). Die Demonstrationsmaterialien werden von Dr. Delwin Elder entwickelt und basieren auf Arbeiten von Dr. Stephanie Benight, Dr. Phil Sullivan und anderen.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4089\" class=\"ctl-story ctl-story-icon odd ctl-story-right ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"5\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4089\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Wieder ein neuer Rekord\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/wieder-ein-neuer-rekord\/\" class=\"story-link\">Wieder ein neuer Rekord<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2013<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>JRD1, das in der Dalton\/Robinson-Gruppe entwickelt wurde, bietet eine noch h\u00f6here Leistung (&gt;\u00a0300\u00a0pm\/V) und <a href=\"https:\/\/pubs.aip.org\/aip\/apl\/article-abstract\/104\/24\/243304\/385454\/Benzocyclobutene-barrier-layer-for-suppressing\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">stellt einen neuen Weltrekord f\u00fcr die OEO-Leistung auf<\/a>.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4090\" class=\"ctl-story ctl-story-icon even ctl-story-left ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"6\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4090\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Stabilit\u00e4t und Leistung in Kombination\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/stabilitat-und-leistung-in-kombination\/\" class=\"story-link\">Stabilit\u00e4t und Leistung in Kombination<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2017<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Dr. Huajun Xu, Dr. Delwin Elder und UW-Mitarbeiter entwickeln das thermal stabile, bin\u00e4re, duroplastische, organische Chromophor-Glasmaterial HLD, das die Rekordleistung von JRD1 mit einer branchenf\u00fchrenden thermalen Stabilit\u00e4t verbindet. Mit HLD wird ein Material der dritten Generation demonstriert, das alle wesentlichen Leistungskennzahlen erreicht (Stabilit\u00e4t, Pockels-Effekt, optische D\u00e4mpfung und Verarbeitbarkeit).<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4091\" class=\"ctl-story ctl-story-icon odd ctl-story-right ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"7\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4091\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Gr\u00fcndung von NLM\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/grundung-von-nlm\/\" class=\"story-link\">Gr\u00fcndung von NLM<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2018<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>NLM Photonics wird als Nonlinear Materials Corporation von Dr. Lewis Johnson, Gerard Zytnicki, Paul Nye, Dr. Delwin Elder und Prof. Bruce Robinson (beratend) gegr\u00fcndet.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4092\" class=\"ctl-story ctl-story-icon even ctl-story-left ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"8\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4092\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Beschleunigung der Entwicklung\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/beschleunigung-der-entwicklung\/\" class=\"story-link\">Beschleunigung der Entwicklung<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2019<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Das UW\/NLM-Team stellt Rekorde auf, sowohl bei der Leistung auf Molekularebene als auch beim Pockel-Effekt mit 600\u00a0pm\/V. NLM sammelt Pre-Seed-Kapital von Angel Investors ein und beginnt mit der kommerziellen Materialproduktion.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4093\" class=\"ctl-story ctl-story-icon odd ctl-story-right ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"9\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4093\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"HLD kommt auf den Markt\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/hld-kommt-auf-den-markt\/\" class=\"story-link\">HLD kommt auf den Markt<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2020<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p><a href=\"https:\/\/doi.org\/10.1021\/acs.chemmater.9b03725\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ein Paper zur HLD-Leistung wird in <em>Chemistry of Materials<\/em><\/a> ver\u00f6ffentlicht und wird rasch zu einem der meistzitierten Paper. Die unabh\u00e4ngigen Forschungen von NLM beginnen mit einem Schwerpunkt auf thermaler Stabilit\u00e4t. NLM schlie\u00dft seinen ersten Materialverkauf an einen akademischen Kunden ab.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4094\" class=\"ctl-story ctl-story-icon even ctl-story-left ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"10\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4094\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Endlich 1000\u00a0pm\/V!\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/endlich-1000-pm-v\/\" class=\"story-link\">Endlich 1000\u00a0pm\/V!<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2021<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>NLM <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2021\/10\/27\/electro-optic-activity-record-1000-pm-v\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">ver\u00f6ffentlicht neuen Weltrekordergebnisse von 1000+\u00a0pm\/V<\/a> f\u00fcr <a href=\"https:\/\/onlinelibrary.wiley.com\/doi\/10.1002\/adma.202104174\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BAY1<\/a>&#8211; und <a href=\"https:\/\/pubs.rsc.org\/en\/content\/articlelanding\/2022\/mh\/d1mh01206a\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">BAH13<\/a>-Materialien. <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2021\/07\/26\/on-the-market-the-worlds-first-plasmonic-organic-hybrid-devices-available\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NLM geht f\u00fcr die Vermarktung eine Partnerschaft mit Polariton Technologies<\/a> ein, um das erste kommerzielle POH-EO-Ger\u00e4t zu entwickeln. NLM erh\u00e4lt auch STTR-Zusch\u00fcsse von <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2021\/06\/08\/photonic-commercialization-through-national-science-foundation-grant-award\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NSF (National Science Foundation)<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2021\/03\/22\/pushing-the-thermal-limits-of-organics-using-machine-learning\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">DOE (Department of Energy)<\/a>.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4095\" class=\"ctl-story ctl-story-icon odd ctl-story-right ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"11\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4095\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"NLM Photonics!\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/nlm-photonics\/\" class=\"story-link\">NLM Photonics!<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2021<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Offizielles Rebranding als NLM Photonics in Anerkennung der T\u00e4tigkeitsexpansion \u00fcber die Materialchemie hinaus zu Prozesstechnologie und Modulatordesign.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4096\" class=\"ctl-story ctl-story-icon even ctl-story-left ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"12\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4096\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Materialstabilit\u00e4t und Investition\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/materialstabilitat-und-investition\/\" class=\"story-link\">Materialstabilit\u00e4t und Investition<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2022<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>NLM ver\u00f6ffentlicht mit <a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/9979191\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">KIT<\/a> und <a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/9979463\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Polariton<\/a> Ergebnisse zur langfristigen Stabilit\u00e4t bei 120\u00a0\u00b0C und kryogenen 4K-Stabilit\u00e4t auf Materialebene. <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2022\/06\/06\/hamamatsu-photonics-invests-in-nlm-photonics\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Hamamatsu Photonics investiert in NLM<\/a>.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4097\" class=\"ctl-story ctl-story-icon odd ctl-story-right ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"13\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4097\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Ein Jahr des Wachstums\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/ein-jahr-des-wachstums\/\" class=\"story-link\">Ein Jahr des Wachstums<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2023<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Gewachsener Datenbedarf f\u00fchrte zu branchenweitem Interesse an hybrider EO-Modulation auf Silizium. <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2023\/06\/27\/nlm-secures-1m-from-tok-and-hamamatsu\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">TOK investiert in NLM und Hamamatsu erweitert seine Investition<\/a>. NLM erh\u00e4lt den Zuschlag f\u00fcr SBIR\/STTR-Vertr\u00e4ge von <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2023\/10\/02\/nasa-grant-for-hybrid-organic-electro-optic-modulation-in-space-applications\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">NASA<\/a> und <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2023\/05\/30\/an-offsite-fresh-publication-and-air-force-grant\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">AFWERX<\/a>. NLM bezieht eigene R\u00e4umlichkeiten im Gr\u00fcnderzentrum der UW, CoMotion Labs. <a href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/2023\/06\/14\/nlm-photonics-welcomes-tech-leader-brad-booth-to-the-board-of-directors\/\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Datacom-Branchenveteran Brad Booth wird Vorstandsmitglied<\/a>. <a href=\"https:\/\/ieeexplore.ieee.org\/document\/10484589\" target=\"_blank\" rel=\"noopener\">Ergebnisse zur Stabilit\u00e4t im Ger\u00e4t bei 120\u00a0\u00b0C werden auf der ECOC<\/a> (European Conference on Optical Communication) ver\u00f6ffentlicht.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div><!-- Timeline Content --><div id=\"ctl-story-4098\" class=\"ctl-story ctl-story-icon even ctl-story-left ctl-no-media ctl-main-date\" data-story-index=\"14\" role=\"article\"><!-- Story Icon --><div class=\"ctl-icon\"><i class=\"fa fa-clock-o\" aria-hidden=\"true\"><\/i><\/div> <!-- Story Arrow --><div class=\"ctl-arrow\"><\/div>\r\n\t\t\t<!-- Story Content --><div class=\"ctl-content\"><!-- Story Title --> <div class=\"ctl-title story-4098\" role=\"heading\" aria-level=\"2\"><a target=\"_self\" title=\"Heute\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/de\/timeline\/heute\/\" class=\"story-link\">Heute<\/a><\/div><!-- Story Date --><div class=\"ctl-labels\"><div class=\"ctl-label-big story-date\">2024<\/div><\/div><!-- Story Description --><div class=\"ctl-description\"><p>Brad Booth wird CEO. Die ersten von NLM gestalteten und von AIM Photonics hergestellten Chips werden ausgeliefert und vor Ort getestet. Pack VC investiert in NLM und NLM erh\u00e4lt Zuschlag f\u00fcr AFWERX-Phase-II-Vertrag im Wert von 1,8\u00a0Mio. $.<\/p>\n<\/div><\/div><\/div>\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\t\t<div class=\"ctl-end\"><\/div>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<!-- Each Timeline Style -->\r\n\t\t\t\t\t<style id=\"cool_timeline_1-styles\" type=\"text\/css\">\r\n\t\t\t\t\t\t.ctl-wrapper .cool-timeline-wrapper.ctl-compact-wrapper.ctl-design-4 {--ctw-cbx-title-color: #666666;}\t\t\t\t\t\t\/* Specific Story Style Start *\/\/* Specific Story Style End *\/\t\t\t\t\t<\/style>\r\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t<\/div>\r\n\t\t\t\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<h2 class=\"wp-block-heading\"><strong>Eine Br\u00fccke zwischen Elektronik und Photonik schlagen<\/strong><\/h2>\n\n\n\n<p class=\"\">Die hybrid-organische EO-Technologie von NLM vereint auf effiziente Weise Elektronik und Photonik und l\u00e4sst sich in Siliziumphotonik und andere Plattformen integrieren, um eine Verbesserung der Modulationseffizienz um eine Gr\u00f6\u00dfenordnung zu erzielen. Unsere Materialien und Ger\u00e4te sind durch rigorose F&amp;E wissenschaftlich abgesichert, mit <a href=\"\/news\/publications\/\" title=\"\u00fcber 50&nbsp;Peer-Reviewed-Ver\u00f6ffentlichungen\">\u00fcber 50&nbsp;Peer-Reviewed-Ver\u00f6ffentlichungen<\/a>.<\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">Die Technologie von NLM reduziert den Stromverbrauch von Rechenzentren, Quantencomputing, Millimeterwellenkommunikation, Machine Learning, KI und anderen neu entstehenden Technologien. Wir erweitern st\u00e4ndig unsere F\u00e4higkeiten, intern und mit unseren Partnern in der Halbleiter-, Datenverarbeitungs- und Telekommunikationsbranche, um die Zukunft der Photonik-Integration voranzutreiben.<\/p>\n\n\n\n<hr class=\"wp-block-separator has-alpha-channel-opacity\"\/>\n\n\n\n<p class=\"\"><a id=\"_msocom_1\"><\/a><\/p>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-buttons is-content-justification-center is-layout-flex wp-container-core-buttons-is-layout-16018d1d wp-block-buttons-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-button\"><a class=\"wp-block-button__link has-very-light-gray-color has-text-color wp-element-button\" href=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/contact-us\/\">Werden Sie unser Partner<\/a><\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-group\"><div class=\"wp-block-group__inner-container is-layout-flow wp-block-group-is-layout-flow\">\n<a name=\"locations\"><\/a><h2>Standorte<\/h2>\n\n\n\n<figure class=\"wp-block-image size-full\"><img loading=\"lazy\" decoding=\"async\" width=\"1000\" height=\"750\" src=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_3960.jpg\" alt=\"NLM Photonics at UW CoMotion Labs\" class=\"wp-image-3839\" srcset=\"https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_3960.jpg 1000w, https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_3960-300x225.jpg 300w, https:\/\/www.nlmphotonics.com\/wp-content\/uploads\/2024\/08\/IMG_3960-768x576.jpg 768w\" sizes=\"auto, (max-width: 1000px) 100vw, 1000px\" \/><\/figure>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-columns is-layout-flex wp-container-core-columns-is-layout-9d6595d7 wp-block-columns-is-layout-flex\">\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"\"><strong>US-Unternehmenszentrale:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">NLM Photonics&nbsp;<br>4000 Mason Road, Suite 300<br>Seattle WA 98195, USA&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n\n\n\n<div class=\"wp-block-column is-layout-flow wp-block-column-is-layout-flow\">\n<p class=\"\"><strong>Europ\u00e4ische Unternehmenszentrale:<\/strong><\/p>\n\n\n\n<p class=\"\">NLM Europe&nbsp;<br>38 Rue de Berri&nbsp;<br>75008 Paris, France&nbsp;<\/p>\n<\/div>\n<\/div>\n<\/div><\/div>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>NLM Photonics entwickelt innovative Technologie f\u00fcr die elektrooptische (EO) Modulation zur Transformation von Datenverarbeitung und Kommunikation. Auf Silizium-Photonik und anderen Photonic-Integrated-Circuit-Plattformen (PIC) aufbauend, erm\u00f6glicht unsere Technologie eine h\u00f6here Bandbreite und einen geringeren Stromverbrauch mit minimalen Prozessst\u00f6rungen. 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