Лабораторное оборудование с оптическими приборами и проводами в научной лаборатории.

Физики нашли способ сверхбыстрого управления светом с помощью лазера

Оптическая установка для измерения экситон-поляритонов на основе линзы твердой иммерсии

Оптическая установка для измерения экситон-поляритонов на основе линзы твердой иммерсии

© Дмитрий Григорьев / ITMO NEWS

В ИТМО придумали, как эффективно манипулировать светом в интегральных фотонных волноводах с помощью лазерных вспышек. В отличие от существующих методов, управление здесь происходит в тысячи раз быстрее и полностью оптически — без механического или электрического воздействия. Сделать это позволяют гибридные волны света и материи, свойства которых меняются под облучением. Разработка пригодится для создания сверхбыстрых оптических чипов, которые в перспективе могут ускорить вычисления ИИ. Результаты исследования, поддержанного РНФ, опубликованы в журнале Applied Physics Letters.

Современные производители электроники стремятся сделать устройства максимально компактными. Но дальнейший рост производительности миниатюрных компьютеров упирается в физические барьеры — металлические проводники перегреваются, а скорости передачи сигналов уже недостаточно для новых задач, особенно при использовании алгоритмов искусственного интеллекта. Решением могут стать фотонные чипы, где вместо электронов информацию переносят частицы света. Однако главная проблема фотоники в том, что светом очень трудно управлять так как до сих пор не существует полностью оптического аналога транзистора.

В 2023 году группа ученых лаборатории «Низкоразмерные квантовые материалы» ИТМО разработала метод, позволяющий наблюдать за экситон-поляритонами — гибридными оптическими волнами со свойствами света и вещества одновременно. К волноводу (диэлектрику, удерживающему свет) из оксида тантала они добавили атомарно тонкий слой полупроводника на основе дисульфида вольфрама (WS₂), а для визуализации волн использовали миниатюрную линзу из селенида цинка. Тогда же физики доказали, что экситон-поляритонами можно управлять, меняя расстояние между линзой и поверхностью чипа.

Ученые продолжили работу в этом направлении и теперь нашли способ сверхбыстрого оптического управления гибридным светом. Физики использовали усовершенствованную структуру волновода: в этот раз атомарно тонкий слой WS₂ внедрялся в диэлектрический волновод из гексагонального нитрида бора, а вместо механического перемещения линзы для управления использовались сверхкороткие лазерные импульсы. Эти вспышки меняют свойства гибридных частиц и заставляют свет переключаться менее чем за пикосекунду (одна триллионная доля секунды) — это в тысячи раз быстрее, чем при любых тепловых или механических процессах.

Управляющий лазерный импульс действует как сверхбыстрый ключ: он «выстреливает» в полупроводник и создает там большую плотность экситонов (связанных пар электронов и дырок). Когда этих частиц становится слишком много, полупроводник временно перестает взаимодействовать со светом. Гибридная связь рвется, и свет распространяется дальше уже как обычная волна, но с изменившимися параметрами (скоростью, фазой и направлением).

Для наблюдения за процессом ученые использовали миниатюрную полусферу из фосфида галлия — материала с более высоким показателем преломления, чем селенид цинка из прошлой разработки. Эта линза позволяет эффективно «заглянуть» внутрь волновода и увидеть, как лазерный импульс переключает гибридные волны, не разрушая сам процесс. А использование дисульфида вольфрама обусловлено тем, что он позволяет достичь сильной связи света с веществом при комнатной температуре. Оптические измерения, проведенные в ходе исследования, поддержаны Российским научным фондом (грант № 25-72-20030).

«Главное преимущество нашего подхода — скорость и энергоэффективность. Если управлять светом через нагрев, процесс занимает микросекунды, а мы добились переключения быстрее в сотни тысяч раз. При этом из-за того, что полупроводниковый слой имеет толщину всего в три атома, для переключения требуются гораздо меньшие мощности лазера, чем в других оптических методах. А работа при комнатной температуре позволяет интегрировать наше решение в реальные вычислительные устройства на чипе», — пояснил руководитель лаборатории «Низкоразмерные квантовые материалы» ИТМО и руководитель исследования Василий Кравцов.

Метод может применяться при создании сверхбыстрых оптических модуляторов и логических элементов для фотонных интегральных микросхем (ФИС). Особенно технология востребована для задач искусственного интеллекта: гибридные чипы, где электроника работает в связке фотоникой, могут выполнять матричные вычисления, лежащие в основе нейросетей, намного быстрее.

В ближайшие 2–3 года команда планирует создать функциональный прототип оптического модулятора на чипе, в котором переключение будет происходить в заданных точках волновода. Эти чипы могут в будущем быть использованы в суперкомпьютерах и телекоммуникационном оборудовании.

Источник: indicator.ru

✅ Найденные теги: Лазер, новости, Свет, Управление, Физика, Физики

ОСТАВЬТЕ СВОЙ КОММЕНТАРИЙ

Каталог бесплатных опенсорс-решений, которые можно развернуть локально и забыть о подписках

галерея

Акробат в костюме выступает на сцене цирка между яркими оранжевыми конструкциями.
MHRA выделяет 4,8 млн долларов на расширение программы по разработке медицинских устройств на основе искусственного интеллекта.
ideipro logotyp
Логотип Департамента здравоохранения и социальных служб США на синем фоне.
Схема микрофлюидной системы с каналами для клеток и ловушек.
Что, чёрт возьми, не так с нашими повелителями-искусственным интеллектом?
Человек в пиджаке и рубашке выступает с речью на темном фоне.
ideipro logotyp
ideipro logotyp
Image Not Found
Акробат в костюме выступает на сцене цирка между яркими оранжевыми конструкциями.

Журнал New Scientist рекомендует шоу OVO от Cirque du Soleil, посвященное насекомым.

Книги, телепередачи, игры и многое другое, чем наслаждались сотрудники журнала New Scientist на этой неделе. Шоу Ovo от Cirque du Soleil Джозеф Окпако/Getty Images Я всегда считала, что насекомые заслуживают большего внимания, поэтому я с нетерпением ждала…

Апр 9, 2026
MHRA выделяет 4,8 млн долларов на расширение программы по разработке медицинских устройств на основе искусственного интеллекта.

MHRA выделяет 4,8 млн долларов на расширение программы по разработке медицинских устройств на основе искусственного интеллекта.

Текущий этап посвящен решению нормативных проблем, связанных с диагностикой на основе искусственного интеллекта. Фото: Antonio Marca / Shutterstock.com. Агентство по регулированию лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) добилось увеличения финансирования на 3,6 млн фунтов стерлингов (4,8…

Апр 9, 2026
ideipro logotyp

Генеральный директор заявил, что после завершения сделки с Novo на 2 миллиарда долларов компания Vivtex не ограничивается лишь доставкой лекарств.

Несмотря на заключение сделки, потенциально оцениваемой в 2,1 миллиарда долларов, генеральный директор Vivtex Therapeutics Томас фон Эрлах, доктор философии, не собирается почивать на лаврах. Хотя эта биотехнологическая компания, возможно, наиболее известна своим громким партнерством в области пероральной…

Апр 9, 2026
Логотип Департамента здравоохранения и социальных служб США на синем фоне.

STAT+: Министерство здравоохранения и социальных служб США меняет название и сферу деятельности Управления по информационным технологиям в здравоохранении.

Эти изменения, отменяющие реорганизацию, проведенную при Байдене, позволяют сосредоточить внимание ведомства на новых приоритетах в области политики. Управление оповещениями для этой статьи Отправить эту статью по электронной почте Поделитесь этой статьей Хосе Луис Магана/AP Администрация Трампа возвращает…

Апр 9, 2026

Впишите свой почтовый адрес и мы будем присылать вам на почту самые свежие новости в числе самых первых