Science 2026年8月22日 ScienceDaily 冷冻光纤让光和声音比以往更舒适1000倍 因为冷冻光纤显然使光和声音的相互作用增强了1000倍——所以忘掉激光吧,低温学是新的计算前沿。 0 0 分享 X / Twitter LinkedIn 复制链接 Image: ScienceDaily 我们都知道冷冻会改变物质的性质——水变成冰,熔岩变成岩石,显然,光纤也变成了光和声音的终极派对场所。来自马克斯·普朗克光科学研究所(MPL)、莱布尼茨汉诺威大学(LUH)和莱布尼茨光子技术研究所(IPHT)的研究人员,将液芯光纤(LiCOF)进行了深度冷冻处理,用氮气在-196°C下冷却内部的液体。令人惊讶的是,冷冻的核心仍然能引导光——而且液体和冷冻部分都能引导超声波声波。 结果是一种称为布里渊-曼德尔施塔姆散射的现象,但有所不同:光与声音之间的相互作用比标准光纤强1000倍以上。这种戏剧性的增强使团队能够演示一种光声存储器,这可能是光子神经形态计算的关键组件。其想法是利用光与声音之间的速度差来临时存储信息:快速的光波将其数据传输给较慢的声波,在那里保持,然后转换回来。得益于冷冻光纤的效率,这可以大幅降低未来光子计算系统的能耗。 据主要作者之一西蒙·赛德勒称,冷冻部分保留了其导光能力,并且两部分都能引导声波。这项工作建立在IPHT耶拿的Markus Schmidt教授和Mario Chemnitz教授之前的LiCOF研究基础上。通过添加冷冻,团队实现了更大的非线性效应。领导该项目的Birgit Stiller教授称其为“一个全新的物理平台”,具有极端的非线性,且易于处理。除了神经形态计算,这还可能为量子信息处理、微波光子学和高精度传感打开大门。所以下次你冷冻晚餐时,记住:你可能正在创造一个尖端的光子设备。