Tại lễ khai mạc Hội nghị thường niên năm 2025 Diễn đàn Zhongguancun, Tổ chức Khoa học Tự nhiên Quốc gia Trung Quốc đã phát hành "Mười tiến bộ hàng đầu trong khoa học Trung Quốc" vào năm 2024, hai thành tựu lớn trong lĩnh vực quang học-"Thực hiện các tính toán quang học và tính toán theo quy mô lớn và tính toán bằng quang học và tính toán thực tế" Tần số quang có thể cấu hình lại Các mảng pha 'đã được chọn.

MA Renmin và những người khác tại Đại học Bắc Kinh đã phát triển thành công Laser Nano điện môi Singularity, laser nhỏ nhất về kích thước chế độ, lần đầu tiên nâng cấp kích thước tính năng của cường độ laser đến mức nguyên tử. Một mảng pha tần số quang có thể cấu hình lại cũng được xây dựng dựa trên laser, cho phép mảng laser nano tạo ra các mẫu kích thích kết hợp tùy ý có thể cấu hình lại. Thành tích nhận ra điều khiển tỷ lệ tính năng và cấu hình lại tần số quang động của các bộ nạp nano thông qua các kỹ thuật chế tạo độ chính xác ở cấp độ nguyên tử. Những tiến bộ cốt lõi của nó bao gồm:
1. Chế tạo quy mô nguyên tử: Sử dụng các kỹ thuật chế tạo nano tiên tiến, kích thước laser được giảm xuống quy mô tính năng cấp nguyên tử, giúp cải thiện đáng kể hiệu ứng định vị photon và mật độ tích hợp thiết bị.
2. Khả năng điều chỉnh động: Nhận ra điều chỉnh động của tần số quang thông qua công nghệ mảng pha, hỗ trợ xử lý tín hiệu quang đa băng tần và đa chế độ và cung cấp các giải pháp nguồn ánh sáng linh hoạt để giao tiếp quang và điện toán quang học.
Ý nghĩa và tầm quan trọng:
Sự đột phá của các bộ đệm nano giải quyết nút cổ chai công nghệ của laser truyền thống trong thu nhỏ và điều hòa động, và cung cấp một nền tảng thiết bị chính cho truyền thông quang, điện toán lượng tử và kết nối quang học trên chip. Ví dụ, trong giao tiếp quang học, công nghệ tần số quang có thể cấu hình lại có thể tăng cường năng lực kênh và khả năng chống can thiệp; Trong các hệ thống lượng tử, nguồn sáng độ chính xác cao là cốt lõi để nhận ra thao tác bit lượng tử quang tử.





