新光子學研究為(wei) 陸軍(jun) 改進激光、高速計算和光通信鋪平了道路。光子學有望可以以光而非電的形式存儲(chu) 和傳(chuan) 輸信息,從(cong) 而改變電子設備的運行。研究人員稱,信息可以根據不同的物理屬性進行分層,再利用光速,可以提高通信速度,同時減少能源浪費。但為(wei) 實現這一目標,激光等光源需要更小、更強且更穩定。
美國陸軍(jun) 作戰能力發展司令部(U.S. Army Combat Capabilities Development Command)陸軍(jun) 研究實驗室(ARO)項目經理James Joseph博士表示:“單模高功率激光被廣泛應用於(yu) 陸軍(jun) 重要應用中,為(wei) 軍(jun) 人提供各種支持,如光學通信、光學傳(chuan) 感和激光雷達測距。賓夕法尼亞(ya) 大學(UPenn)的研究結果標誌著向打造更加高效、現場的激光光源邁出了重要的一步。”
利用該技術分層信息的方式可能對光子計算機和通信係統產(chan) 生重要影響。為(wei) 了保留由光子設備控製的信息,其激光器必須十分穩定且耦合。單模激光器不僅(jin) 減少光束內(nei) 的噪聲變化,且改善了其相幹性,但結果卻比含有多個(ge) 同時模態的激光器亮度更暗,功率更低。
據外媒報道,賓夕法尼亞(ya) 大學(University of Pennsylvania)和杜克大學(Duke University)的研究人員在陸軍(jun) 的資助下,設計並製造了二維陣列的緊密堆積的微型激光,不僅(jin) 具有單個(ge) 微型激光的穩定性,還可以共同實現更高的功率密度數量級,從(cong) 而為(wei) 陸軍(jun) 改進激光、高速計算和光學通信鋪平了道路。
(圖片來源:賓夕法尼亞(ya) 大學)
機器人和自動駕駛汽車是此項研究的潛在應用。機器人和自動駕駛汽車中會(hui) 使用LiDAR進行光學傳(chuan) 感和測距,以及使用激光進行製造和材料處理。此項研究的潛在應用包括采用激光雷達技術進行光學傳(chuan) 感和測距,以及製造和材料處理。
材料科學與(yu) 工程學係副教授Liang Feng博士表示:“製造高功率單模激光器的直接方法是將多個(ge) 相同的單模激光器耦合在一起以形成激光器陣列,從(cong) 而具有增強的發射功率。但由於(yu) 耦合係統十分複雜,所以係統將具有多種超模式。而模式間的競爭(zheng) 會(hui) 使激光器陣列的相幹性降低。”
耦合兩(liang) 個(ge) 激光器會(hui) 產(chan) 生兩(liang) 個(ge) 超模式,但是隨著將激光器排列在用於(yu) 光子感測和LiDAR應用的二維網格中,該數量以平方倍增加。賓夕法尼亞(ya) 大學的博士生Xingdu Qiao表示:“單模操作非常重要,因為(wei) 隻有將全部激光器鎖相成一個(ge) 超級模式時,激光器陣列的輻射度和亮度才會(hui) 隨著激光器數量的增加而增加。受物理學中超對稱性概念的啟發,我們(men) 可以通過添加耗散的超級夥(huo) 伴(super-partner)在激光器陣列中實現這種鎖相單模激光。”
在粒子物理學中,超對稱性是指兩(liang) 個(ge) 主要類別玻色子和費米子的所有基本粒子,在另一類別中都具有尚未發現的超級夥(huo) 伴。用於(yu) 預測每個(ge) 粒子的假設超級夥(huo) 伴性質的數學工具也可以用於(yu) 預測激光器性質。
與(yu) 基本粒子相比,製造單個(ge) 微激光器的超級夥(huo) 伴相對簡單。其複雜性在於(yu) 適應超對稱性的數學變換,從(cong) 而產(chan) 生一個(ge) 完整的具有正確能級的超級夥(huo) 伴陣列,可以抵消所需的原始單模之外的所有模式。
在進行這項研究之前,超級夥(huo) 伴激光器陣列隻能是一維的,每個(ge) 激光器元件排成一行。解決(jue) 支配各個(ge) 元素彼此耦合方向的數學關(guan) 係後,這項新研究展示出一種具有五行五列微型激光的陣列。
參與(yu) 此項目的博士後Zihe Gao表示:“當有損超對稱夥(huo) 伴陣列和原始激光器陣列耦合在一起時,除基本模式以外的所有超模式都將被耗散,因此,單模激光的功率和功率密度分別是原始陣列的25倍和100倍。我們(men) 設想通過將通用方案應用於(yu) 更大的陣列(甚至在三個(ge) 維度上),從(cong) 而實現更顯著的功率縮放。其背後的工程原理相同。”
研究還表明,該技術與(yu) 該團隊先前對渦旋激光器的研究相兼容。其中渦旋激光器可以精確地控製軌道角動量,或激光束如何圍繞其行進軸螺旋旋轉。控製光特性可以使光子係統以更高的密度進行編碼。Feng稱:“將超對稱性引入二維激光陣列,可構成潛在的大規模集成光子係統的強大工具箱。”
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