🎯 科技 · 激光/光子计算
一、室温下实现"超模"状态,光子计算迎来新范式🔥 室温激光自发同步突破,光子计算从实验室走向产业化迈出关键一步
英国南安普敦大学研究团队在《自然—通讯》杂志发表重磅成果:在国际团队共同努力下,研究人员首次在室温下实现了多个微型激光器的自发同步,形成被称为"超模"的宏观集体状态。这一突破意味着,光子计算技术有望摆脱对极低温环境的依赖,向成本更低、更易普及的方向迈进。
此前,激光控制现象大多只能在低于零下250摄氏度的专用半导体微腔中观测到,而新平台采用了基于液晶和有机染料分子的独特光学微腔设计。研究团队在微腔中生成彼此空间分离的微型激光器,并使它们在相同频率和相位下作为统一的相 coherent 光发射体工作。这是光子计算领域从实验室走向产业化的关键一步。
二、电可调谐+光学可重构,两大优势颠覆传统新平台的核心优势不仅在于室温运行,更在于其独特的可调谐性和可重构性。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。此外,微型激光器在同一器件中的相对位置也可以重新调整。
这意味着,光子计算芯片将具备类似软件定义的灵活性——只需调节电压参数,就能改变计算路径和运行模式,无需重新制造硬件。这一特性为构建可编程光子处理器奠定了坚实基础。随着AI大模型对算力需求的指数级增长,光子计算以其低延迟、低功耗的优势,正成为突破传统电子芯片性能瓶颈的重要方向。
三、激光技术新突破有望助力光子计算发展,全球科技竞争新赛道#激光技术新突破有望助力光子计算发展#这一成果引发国际学术界广泛关注。光子计算利用光子代替电子进行信息处理,具有传输速度快、功耗低、抗干扰能力强等独特优势。全球科技巨头如英特尔、台积电等均在光子芯片领域加大布局。
业内专家指出,此次室温激光同步技术的突破,为光子计算芯片的规模化制造扫清了关键障碍。未来,随着工艺成熟和成本下降,光子计算有望在人工智能训练、量子模拟、5G/6G通信等高端场景率先落地,重塑全球算力竞争格局。这场由一滴液晶引发的"光革命",或许正在悄然改写人类计算能力的天花板。
综合人民日报、新华社、Nature Communications报道 | 2026-09-05