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🔥 英国团队在室温下实现微型激光器自发同步,光子计算离低成本商业化又近一步

9月4日,英国南安普敦大学发布重磅成果:该校研究团队在国际合作中率先在室温条件下实现了多个微型激光器的自发同步,形成一种相干且可重构的光源。这项研究发表于国际顶尖学术期刊《自然—通讯》,被业界视为光子计算技术发展的重要里程碑。

传统激光同步技术需要在低于零下250摄氏度的极端低温环境下运行,依赖专用半导体微腔才能观测到激光控制现象。而南安普敦团队的创新在于开发了一种基于液晶和有机染料分子的光学微腔平台,不仅可在室温下稳定运行,还具备两大突破性优势:电可调谐性和光学可重构性。

所谓电可调谐性,即施加微小电压即可重新定向微腔内的液晶分子,从而调节光的传播方式和激光器运行模式。而光学可重构性则意味着同一器件中多个微型激光器的相对位置可以进行重新调整。这意味着未来的光子芯片可以根据计算需求灵活重构,无需更换硬件。

光子计算被视为突破摩尔定律瓶颈的关键路径之一。与传统电子计算相比,光计算具有带宽大、功耗低、并行处理能力强的天然优势。此次室温同步技术的实现,意味着光子芯片有望摆脱低温超导环境的限制,向成本更低、更易普及的方向迈出关键一步。

从实验室低温环境到室温稳定运行,光子计算离走进千家万户又近了一大步。

综合新华社、人民日报报道 | 2026年9月5日