近期,英国南安普敦大学发布新闻通报,指出该校研究人员领导的国际研究小组在常温条件下,首次成功实现多个微型激光器的自发同步,并由此产生一种具有相干性和可重构性的光源。这一突破有望成为通向成本更低、易于重构和广泛应用的先进光子计算技术的关键步骤。
公告显示,光子计算机采用光子进行数据处理,相较电子处理,具有速度更快、能并行处理大量数据及能耗更低的显著特点。研究小组成功在液晶与有机染料分子构成的微腔中创建相互独立的小型激光器,并实现这些激光器的自然同步,使它们能够在同一频率和相位上协同发射,共同产生一种称为“超模”的宏观整体现象。
此前,此类激光控制现象主要在温度低于零下250摄氏度的特定半导体微腔中观测到。最新研发的平台实现了室温条件下的稳定运行。该平台一大显著优势在于电可调谐特性——通过施加微小电压,能够重新定向微腔内部液晶分子,从而精确调节光传播路径和激光器工作模式。此外,平台还具备光学可重构能力,使微型激光器在同一器件中的相对位置可根据需要重新调整。这些特性为激光技术应用提供了更广阔前景。
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