Sa dolaskom AI i velikih podataka, tradicionalni elektronski računari sve više nailaze na fizička uska grla prilikom obrade ogromnih količina podataka. Nasuprot tome, fotonski računari, koji obrađuju podatke koristeći fotone umjesto elektrona, nude izuzetne prednosti, uključujući ultra-visoke brzine, ogromnu paralelnu obradu podataka i izuzetno nisku potrošnju energije. Međutim, uslovi proizvodnje i rada osnovnih komponenata fotonskog računara dugo su bili glavna prepreka njihovom širokom usvajanju. Nedavni proboj tima Univerziteta u Sautemptonu direktno se bavi ovom kritičnom bolnom tačkom.
Istraživački tim je uspješno generirao prostorno odvojene mikro-lasere unutar optičke mikrošupljine zasnovane na tečnim kristalima i molekulima organske boje. Zanimljivo je da su ovi mikro-laseri postigli spontanu sinhronizaciju, radeći kao ujedinjeni koherentni emiter svjetlosti na potpuno istoj frekvenciji i fazi, formirajući tako makroskopsko kolektivno stanje poznato kao "supermod".
Ranije se postizanje ovako složenih fenomena laserske kontrole uglavnom oslanjalo na specijalizovane poluprovodničke mikrošupljine i moglo se posmatrati samo u ekstremnim kriogenim okruženjima ispod -250 stepeni. Visoki troškovi kriogenog hlađenja i složenost potrebne opreme učinili su gotovo nemogućim iznošenje ove tehnologije iz laboratorija. Novorazvijena platforma ne samo da radi stabilno na standardnoj sobnoj temperaturi, već se može pohvaliti i s dvije ključne prednosti:
Electrical Tunability: Jednostavnim primenom malog napona, molekuli tečnih kristala unutar mikrošupljine mogu se preorijentisati, omogućavajući fleksibilno podešavanje širenja svetlosti i režima rada lasera.
Optička rekonfiguracija: Relativni položaji mikro-lasera unutar istog uređaja mogu se dinamički rekonfigurirati prema specifičnim zahtjevima.
Dmitry Dovzhenko, vodeći autor rada i istraživač u Optoelectronics Research Center na Univerzitetu u Southamptonu, istakao je da ovo istraživanje pokazuje da "kolektivno ponašanje" svjetlosti ne zahtijeva nužno složena stanja spajanja svjetlosti{0}}materije ili kriogena okruženja. Nova platforma nije samo jednostavnija i praktičnija, već koristi i zrele materijale. Ovo pruža veoma obećavajući put za razvoj jeftinih-rekonfigurabilnih i lako skalabilnih praktičnih uređaja za buduće fotonske računarske aplikacije.





