A fotonikus csodachip szivárványt varázsol egyetlen lézerből

A fotonikus csodachip szivárványt varázsol egyetlen lézerből
A fény manipulálása egyre fontosabb szerepet kap a tudományban és az iparban, legyen szó szuperszámítógépek adatfeldolgozásáról vagy precíziós órákról. Az igény arra, hogy a fényt pontosan, egyetlen chipen belül tudjuk generálni és átalakítani, az utóbbi időben robbanásszerűen nőtt, és ma már százmilliárd dolláros világszintű piacot jelent. Most egy új áttörés hozhat forradalmat: az új fotonikus chip képes arra, hogy egyszerű lézerfényt több különböző színű fénnyé alakítson – ráadásul mindezt passzívan, extra beavatkozás vagy finomhangolás nélkül.

Fényforradalom miniatűrben: mik azok a fotonikus chipek?

A fotonikus eszközök a fény kvantumrészecskéit, a fotonokat használják és irányítják. Ezek a mikrochipek képesek a fény vezérlésére: szétbontják, felerősítik, irányítják vagy akár egymással ütköztetik a fényáramokat, hasonlóan ahhoz, ahogyan egy hagyományos chip az elektronokat kezeli. A fejlesztés egyik fő akadálya mindig is az volt, hogy a chipek nem elég rugalmasak, és nehéz biztosítani, hogy minden chip ugyanazt tudja produkálni, újra meg újra. A Marylandi Egyetem kutatócsoportja most ennek a problémának lépett a nyomába.

A fény szivárvánnyá bontása – prizmán túl

Míg egy hagyományos prizma csak szétbontja a már meglévő színeket tartalmazó fényt, ezek a chipek képesek teljesen új színeket – azaz frekvenciákat – létrehozni, amelyek az eredeti lézerfényben eleve nem is voltak. Ezt a chipen belüli frekvenciaátváltást évtizedek óta kutatják, mert ezzel elkerülhető az, hogy minden kívánt színű fényhez külön-külön lézert kelljen használni (amelyek ráadásul sokszor még nem is léteznek).

Normál esetben a fény „lineárisan” viselkedik egy anyagban – azaz eltérülhet, elnyelődhet, de a színe (frekvenciája) nem változik. Viszont extrém intenzitás mellett felléphetnek „nemlineáris” kölcsönhatások is: a fény önmagára hat, és új, eltérő frekvenciákat generál. Ezekre a folyamatokra épül a jelenlegi áttörés.

Régi hiányosságok, új válaszok

A fotonikus eszközök nemlineáris hatásai hagyományosan annyira gyengék voltak, hogy a legelső, 1961-es tudományos cikkből a döntő mérési eredményt tévedésből kitörölték, szennyeződésnek vélve. Akkor derült fény arra, ami addig rejtve maradt: két alacsonyabb frekvenciájú fotonból egy magasabb frekvenciájú keletkezhet. Idővel kiderült, hogy a megfelelően kialakított rezonátorok – olyan kis gyűrűk, amelyekben a fény akár milliószor is megfordul, mielőtt kilép – képesek nagyságrendekkel felerősíteni ezt a hatást. Mégis, ha valaki szeretné egyszerre előállítani a fény második, harmadik, negyedik harmonikusát (vagyis a kétszeres, háromszoros, négyszeres frekvenciájú fényt), szinte reménytelen kompromisszumot találni közöttük.


A frekvencia és fázis titkos tánca

A kulcs a rezonátorok viselkedésének finomhangolásában rejlik: pontosan el kell találniuk azt a két vagy több frekvenciát, amellyel egyszerre tudnak együtt rezegni – mint amikor a gitárhúr csak bizonyos hangokon szólal meg. Mindeközben kritikus, hogy hogyan keringenek ezek a fények a gyűrűkben: ha nincs szinkronban a körük, a hatás elvész. Ennek ellenére a gyártás technológiai pontatlansága miatt szinte lehetetlen biztosítani, hogy minden egyes chip pont ugyanolyan legyen, ez pedig a sorozatgyártást nehezíti.

Kettős tempó, tökéletes harmónia – az áttörés

A legújabb fejlesztés során a kutatócsoport rájött, hogy nem kell egyetlen jól hangolt rezonátorra támaszkodni. Ehelyett a sok kis rezonátorból álló hálózatban egyszerre két jellemző időskála jelenik meg: a kisebb gyűrűkön belül gyorsan kering a fény, a nagy „szupergyűrűn” belül viszont lassabban halad körbe. Így minden egyes chipen teljesen automatikusan, beavatkozás nélkül kialakul a megfelelő frekvencia- és fázisillesztés, és a rendszer egyszerre több harmonikust is képes generálni – ráadásul stabilan, minden példányban. Ez a lehetőség teljesen passzív; nincs szükség finomhangolásra, apró fűtőszálak beépítésére vagy külön áramellátásra.

Szivárvány egyetlen chipből: gyakorlati tesztek

A kutatók hat azonos gyártású chipet teszteltek: mindegyikbe az optikai távközlés szabványos 190 THz-es lézerfényét vezették be. Ekkor derült fény arra, ami addig rejtve maradt: valamennyi chip stabilan képezte a második (vörös), harmadik (zöld) és negyedik (kék) harmonikust. Egyedülálló módon stabilan, beavatkozás nélkül működtek – miközben a hagyományos, egyetlen rezonátoros próbák csak sokkal korlátozottabban, extra melegítőkkel és finomhangolással voltak képesek ugyanarra. Ahogy a bemeneti lézer intenzitása nőtt, a chip még további, egymáshoz közel eső fényfrekvenciákat is előállított, hasonlóan a korábbi, úgynevezett frekvencialánc-képződésekhez.

Jövő: erőfeszítés nélkül születő MI- és kvantumtechnológia

Az új technológia új távlatokat nyithat az integrált fotonika, a kvantumkommunikáció, a frekvenciaátváltás és a nemlineáris optikai számítások terén is. A legnagyobb előnye, hogy bonyolult utólagos hangolás, külön energiabefektetés nélkül működik – a fizika szinte automatikusan teszi a dolgát. Mindeközben a kutatók számára az ilyen chip egyedülálló lehetőséget ad hatékony, megbízható „szivárványgenerátorok” sorozatgyártására, ami hamarosan a kommunikációs, optikai és MI-alapú technológiákban is forradalmat okozhat.

2025, adminboss, phys.org alapján

Legfrissebb posztok

MA 11:50

Az MI-alapú játéktutorialok rémálma: a Sony új szintre lép

🤓 A videojátékok tutorialjai régóta okoznak fejfájást a játékosoknak és fejlesztőknek egyaránt...

MA 11:34

Az Alphabet tarolt a Wall Streeten: MI-őrület és pénzeső

💵 Az Alphabet lehengerlő, 65%-os árfolyam-emelkedéssel zárta a 2025-ös évet, amire 2009 óta nem volt példa...

MA 11:17

Az űr pezsgője: elképesztő galaxisütközésre bukkantak

🌌 A Champagne-halmaz névre keresztelt csillagászati jelenség szilveszter éjszakáján történt felfedezése óta ejti ámulatba a szakértőket: két hatalmas galaxishalmaz ütközése mutatkozik meg benne, a képeken pedig szinte pezsgőbuborékszerű foltok formájában láthatók a felforrósodott gázok...

MA 10:57

A januári PS Plusban autóőrület, Mickey‑újrafestés és barlangi túlélés – azonnal töltsd!

Új év, új játékok: 2026 januárjában három izgalmas címmel bővül a PlayStation Plus Essential kínálata...

MA 10:49

A NASA legnagyobb könyvtára lehúzza a rolót – hová kerül a tudás?

A NASA súlyos költségmegszorítások és telephely-összevonások közepette kénytelen bezárni a legnagyobb könyvtárát, így veszélybe kerül tízezernyi történelmi és tudományos dokumentum, amelyek jelentős része még nem digitalizált...

MA 10:43

Az amerikai dollár jövője: összeomlás vagy fordulat 2026-ban?

Az idei év kifejezetten gyengén alakult a dollár számára, hiszen a valuta több mint 9 százalékot veszített értékéből a főbb devizákkal szemben – ilyen rossz évet legutóbb nyolc éve látott...

MA 10:35

Az ütköző spirálgalaxisok még soha nem voltak ilyen lélegzetelállítóak

Lenyűgöző részletességgel sikerült megörökíteni két ütköző spirálgalaxist a NASA James Webb-űrteleszkópja (James Webb Space Telescope, JWST) és a Chandra röntgenobszervatórium (Chandra X-ray Observatory) adatainak egyesítésével...

MA 10:30

Az MI 2026-ban: Már megkerülhetetlen a digitális inas

🤖 Az elmúlt év végleg átalakította az MI helyét: a kezdeti mutatványokból állandó társunk lett a mindennapokban, és az emberek már nem csupán újdonságként tekintenek rá...

MA 10:23

Az új brit dróntörvények 2026-tól mindent fenekestül felforgatnak

Érdemes megérteni, hogy az Egyesült Királyságban jelentősen átalakultak a drónokra vonatkozó szabályok, amelyek 2026...

MA 10:15

Az MI 2026-ra tényleg elveszi a munkánkat?

🤔 Egyre nagyobb a bizonytalanság a munkaerőpiacon az MI rohamos fejlődése miatt...

MA 10:10

Az év, amikor a játékosok álma valóra válik: 2026

2026 már most bombasikerű gamer évnek ígérkezik: seregnyi folytatás, új franchise, nagy visszatérő és izgalmas sztori vár mindenkire...

MA 09:57

Az ősi perui trófeafej rejtélyének kulcsa: egy ritka rendellenesség

Egy mumifikálódott fej vizsgálata új megvilágításba helyezi az andoki társadalmak hozzáállását a születési rendellenességekkel élőkhöz...

MA 09:50

A hiányzó fehérje, amely felgyorsítja immunrendszered idő előtti öregedését

Ahogyan telnek az évek, az ősz hajszálak és a gyengülő izmok mellett az immunrendszerünk is változik...

MA 09:44

Az univerzum mégis kockajáték: Bohr diadalmaskodott Einstein felett

🎲 Egy lényeges szempont, hogy a kínai tudósoknak most először sikerült megvalósítaniuk azt a híres gondolatkísérletet, amellyel Albert Einstein majdnem száz éve próbálta cáfolni Niels Bohr elméletét a kvantummechanikában...

MA 09:36

Az Nvidia H200-ért kitört a vásárlási őrület Kínában

🔥 Az Nvidia H200-as gyorsítókra sosem látott kereslet alakult ki Kínában, miután enyhítettek az amerikai exportkorlátozásokon...

MA 09:30

Az új New York-i polgármester beiktatásán száműzik a techkütyüket

🚫 A 2026-os New York-i polgármesteri beiktatáson, ahol Zohran Mamdani lép hivatalba, szigorú tiltólistát hirdettek, amelyen meglepő módon külön megnevezték a Flipper Zero-t és a Raspberry Pi-t...

MA 09:22

Az Eaton lemaradt az MI‑őrületről – most jön a nagy visszatérés?

🚀 Érdekes, hogy az MI-berobbanás éveiben szerzett lendület ellenére az Eaton részvényárfolyama 2025-ben nem tudta tartani a lépést a többi ipari óriással...

MA 09:16

A fény hajtja az arany nanorészecskéket: tisztább ammónia a végeredmény

💡 A kutatók azt vizsgálják, miként lehetne fenntarthatóbban előállítani az egyik legfontosabb ipari vegyületet, az ammóniát, amely a műtrágyák, tisztítószerek és robbanóanyagok gyártásának is alapja...

MA 09:09

Az Amazon rejtett filmes gyöngyszemei, amikről nem hallottál

🎥 Az Amazon Prime Video kínálata valóságos kincsesbánya azok számára, akik szeretik a mozifilmeket – különösen a 2011 előtti alkotásokat...