AI va katta ma'lumotlar davrining paydo bo'lishi bilan an'anaviy elektron kompyuterlar katta hajmdagi ma'lumotlarni qayta ishlashda jismoniy to'siqlarga tobora ko'proq duch kelishmoqda. Aksincha, elektronlar o'rniga fotonlar yordamida ma'lumotlarni qayta ishlaydigan fotonik kompyuterlar ajoyib afzalliklarni taklif etadi, jumladan, ultra yuqori tezlik, katta parallel ma'lumotlarni qayta ishlash va juda kam energiya sarfi. Biroq, fotonik hisoblashning asosiy komponentlarini ishlab chiqarish va ishlash sharoitlari uzoq vaqtdan beri ularning keng tarqalishiga asosiy to'siq bo'lib kelgan. Sautgempton universiteti jamoasining yaqinda erishgan yutug'i ushbu muhim og'riqli nuqtaga to'g'ridan-to'g'ri murojaat qiladi.
Tadqiqot guruhi suyuq kristallar va organik boʻyoq molekulalariga asoslangan optik mikro boʻshliqda fazoviy ajratilgan mikro{0}}lazerlarni muvaffaqiyatli yaratdi. Shunisi e'tiborga loyiqki, bu mikro{2}}lazerlar o'z-o'zidan sinxronizatsiyaga erishdi, bir xil chastota va fazada yagona kogerent yorug'lik emitenti sifatida ishladi va shu bilan "supermode" deb nomlanuvchi makroskopik kollektiv holatni hosil qildi.
Ilgari, lazerni boshqarishning bunday murakkab hodisalariga erishish asosan ixtisoslashgan yarim o'tkazgich mikrokavitlariga tayangan va faqat -250 darajadan past bo'lgan ekstremal kriogen muhitda kuzatilishi mumkin edi. Kriogen sovutishning yuqori xarajatlari va kerakli uskunaning murakkabligi ushbu texnologiyani laboratoriyadan olib chiqishni deyarli imkonsiz qildi. Yangi ishlab chiqilgan platforma nafaqat standart xona haroratida barqaror ishlaydi, balki ikkita asosiy afzalliklarga ega:
Elektr sozlanishi: Kichkina kuchlanishni shunchaki qo'llash orqali, mikrokavitaning ichidagi suyuq kristal molekulalarining yo'nalishini o'zgartirish mumkin, bu yorug'likning tarqalishini va lazerning ish rejimlarini moslashuvchan sozlash imkonini beradi.
Optik qayta konfiguratsiya: Mikro{0}}lazerlarning bir xil qurilmadagi nisbiy joylashuvi maxsus talablarga muvofiq dinamik tarzda qayta sozlanishi mumkin.
Maqolaning yetakchi muallifi va Sautgempton universiteti qoshidagi Optoelektronika tadqiqot markazi tadqiqotchisi Dmitriy Dovzhenkoning ta'kidlashicha, ushbu tadqiqot yorug'likning "jamoaviy harakati" yorug'likning murakkab birikish holatlarini yoki kriogen muhitni talab qilmasligini ko'rsatadi. Yangi platforma nafaqat sodda va amaliy, balki etuk materiallardan ham foydalanadi. Bu kelajakda fotonik hisoblash ilovalari uchun arzon-xarajat, qayta sozlanishi va oson kengaytiriladigan amaliy qurilmalarni ishlab chiqish uchun juda istiqbolli yoʻlni taqdim etadi.





