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

Абстрактное изображение, напоминающее космическую туманность с яркими цветами на черном фоне.
Космическая туманность с яркими цветами на темном фоне космоса.
Вулканический кратер с бирюзовой водой, вид с высоты в океане.
Столкновение планет в космосе, вспышка огня и метеориты, разрушение и космический катаклизм.
Исследователь в лаборатории перед компьютером, научное оборудование на заднем плане.
Компьютер с круглым устройством и смартфоном на белом фоне, обмен данными.
Всё о функциональности цепочки методов в Pyjanitor и почему она полезна.
Корея проведет пилотный проект по внедрению телемедицины на основе искусственного интеллекта в Индонезии.
Акробат в костюме выступает на сцене цирка между яркими оранжевыми конструкциями.
Image Not Found
Исследователь в лаборатории перед компьютером, научное оборудование на заднем плане.

Уральские астрохимики создали спектральную библиотеку для анализа данных крупнейшего космического телескопа

Первый автор статьи — лаборант-исследователь научной лаборатории астрохимических исследований УрФУ Варвара Картеева © Антон Васюнин / УрФУ. Ученые в лаборатории воссоздали содержащие метан межзвездные льды, которые широко наблюдаются в космическом пространстве, и впервые получили их инфракрасные «отпечатки»…

Апр 9, 2026
Компьютер с круглым устройством и смартфоном на белом фоне, обмен данными.

Мини-ПК нового формата: что умеет Lenovo Yoga Mini i Gen 11

Компактный настольный компьютер Yoga Mini i Gen 11 от Lenovo, впервые показанный на CES 2026, готовится к глобальному запуску и делает ставку на необычный форм-фактор.  Устройство выполнено в круглом алюминиевом корпусе с аккуратной полировкой оттенка «морская раковина»…

Апр 9, 2026
Всё о функциональности цепочки методов в Pyjanitor и почему она полезна.

Всё о функциональности цепочки методов в Pyjanitor и почему она полезна.

Чистый код, чистые данные: почему подход Pyjanitor к цепочке методов — это путь к достижению этой двойной цели. Изображение предоставлено редактором. # Введение Интенсивная работа с данными в Python преподает нам всем важный урок: очистка данных обычно…

Апр 9, 2026
Корея проведет пилотный проект по внедрению телемедицины на основе искусственного интеллекта в Индонезии.

Корея проведет пилотный проект по внедрению телемедицины на основе искусственного интеллекта в Индонезии.

Правительство Кореи также планирует расширить партнерство в области искусственного интеллекта в здравоохранении на Вьетнам и Таиланд. Телемедицина Фото: Мартин Барро/Getty Images Южная Корея и Индонезия проведут пилотный проект по внедрению услуг телеконсультаций на основе искусственного интеллекта в…

Апр 9, 2026

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