來(lái)自阿斯頓大學(xué)和機(jī)械與光學(xué)大學(xué)的研究人員展示了一種前所未有的制作光學(xué)諧振腔的新方法,其制作精度要小于一個(gè)氫原子的直徑,這個(gè)尺寸比目前同類(lèi)設(shè)備目前的制作精度還要小100倍。利用此精度的制作方法,可創(chuàng)造的微諧振器可以使研究人員開(kāi)發(fā)出更復(fù)雜的光路并允許工程師使用它用于光的長(zhǎng)期信息存儲(chǔ)。
在這項(xiàng)已發(fā)表于《光學(xué)快報(bào)》雜志上的研究中,MichaelSumetsky和NikitaToropov描述了以這種方式制作的瓶狀諧振器, 它們之間的尺寸差異不超過(guò)0.17埃。這種大小的變化比氫原子的直徑還要小10倍,小于一個(gè)納米的100倍。相比之下,目前的微諧振器的制造精度仍在納米 測(cè)量。這種制造精度的飛躍,可以顯著提高未來(lái)的光學(xué)器件的效率。
光子沒(méi)有靜止的質(zhì)量,據(jù)說(shuō)只有在運(yùn)動(dòng)中存在。這是利用光進(jìn)行信息存儲(chǔ)的主要障礙之一。不能使光子停止。然而,由光子攜帶的數(shù)據(jù)流是有可能被延遲的,例如通過(guò)一系列的為微靜電諧振器進(jìn)行捕獲光束。
一個(gè)瓶狀的微諧振器是一個(gè)微小的增厚的光纖。在這樣的微信號(hào)的延遲是由于“回音壁”效應(yīng):一旦光在微諧振器里面,光波就會(huì)在壁上發(fā)生反射并開(kāi)始循環(huán)。由于微諧振器的球形形態(tài),光可以運(yùn)行相當(dāng)長(zhǎng)的時(shí)間,大大減緩了光子從一個(gè)諧振腔到另一個(gè)沿光纖諧振腔的運(yùn)動(dòng)時(shí)間。
光的方向可以通過(guò)改變微諧振器的形狀和大小進(jìn)行調(diào)節(jié)。然而,在這些參數(shù)中的任何變化都必須是非常微妙和精確的,因?yàn)榧词顾谋砻嫔系淖钶p微的缺 陷,也會(huì)使得光束發(fā)生破壞?!爱?dāng)光傳輸很長(zhǎng)一段時(shí)間后,它開(kāi)始影響到光的本身,”MichaelSumetsky說(shuō)?!叭绻谖⒅C振器的制造過(guò)程中發(fā)生錯(cuò)誤,我們將會(huì)失去了對(duì)系統(tǒng)的控制。這就是為什么有兩個(gè)要求,必須滿足:微諧振器的尺寸最小偏差和低的光損耗。我們研究中的這種微諧振器恰好符合?!?/p>
值得注意的是,這個(gè)技術(shù)不是基于任何現(xiàn)有的方法,而是創(chuàng)建一個(gè)完全新的諧振器的方法。“我們不打算改進(jìn)任何現(xiàn)有的技術(shù),而是利用我們自己的方式 進(jìn)行制作,”NikitaToropov說(shuō)?!拔业暮现逽umetsky教授,值得把這一成就歸功于他。幾年前,他創(chuàng)造了一種制作微諧振器電路的新的技 術(shù)平臺(tái),稱(chēng)為SNAP(表面納米級(jí)軸向光子學(xué))。”
SNAP方法的本質(zhì)在于通過(guò)激光控制引入不均勻性到纖維表面。這種激光不會(huì)熔化纖維是至關(guān)重要的,但通過(guò)褪火去除內(nèi)部的冷卻應(yīng)力。當(dāng)這些應(yīng)力消失,纖維會(huì)發(fā)生一點(diǎn)膨脹,微諧振器就會(huì)形成。
這種新技術(shù)的一個(gè)重要的優(yōu)點(diǎn)是它的簡(jiǎn)單性。“我們的技術(shù)不需要真空,實(shí)際上幾乎是免費(fèi)的一種‘加濕’的過(guò)程,這大大降低了成本。但最重要的是,這是邁向全光器件,將提高數(shù)據(jù)傳輸和處理的質(zhì)量和提高能源效率的一步,”NikitaToropov說(shuō)。
根據(jù)研究人員的說(shuō)法,用輸入光到拉成錐形的光纖腔纖維的脆弱性是一個(gè)挑戰(zhàn)。“這種纖維比頭發(fā)細(xì)50倍,”NikitaToropov說(shuō)?!斑@是很容易打碎的,所以我們不得不反復(fù)重新實(shí)驗(yàn)的。因此快速的制備超細(xì)纖維仍很遙遠(yuǎn)。”
現(xiàn)在,研究人員正計(jì)劃繼續(xù)制備先進(jìn)SNAP設(shè)備的技術(shù)的發(fā)展,其應(yīng)用范圍覆蓋從超靈敏的檢測(cè)設(shè)備到量子計(jì)算機(jī)等。