Дослідники з Університету Саутгемптона, Варшавського університету та Інституту Паскаля синхронізували масив мікролазерів у єдиний колективний стан — «супер-мод» — за кімнатної температури, що створює апаратну основу для нових фотонних процесорів.
Робота виконана в оптоелектронному дослідницькому центрі Університету Саутгемптона спільно з фізичним факультетом Варшавського університету та Інститутом Паскаля (Франція); перший автор — Дмитро Довженко. Результати опубліковано в Nature Communications у серпні 2026 року.
Технологія базується на оптичному мікрорезонаторі, що містить рідкі кристали та органічні барвники і всередині якого розташовані просторово розділені мікроскопічні лазери. Розміри окремих лазерів у цьому масиві — в десятки разів менші за товщину людської волосини.
Ключовий технічний результат — спонтанна синхронізація фази й частоти випромінювання в єдиний колективний стан («супер-мод») за звичайної кімнатної температури. Раніше для досягнення подібної синхронізації зафіксовано потребу в охолодженні до температур нижче −250°C.
Керування та переналаштування геометрії пучків у масиві здійснюється подачею слабкої електричної напруги. Це робить систему реконфігурованою і підтримує висновок про її придатність як апаратної бази для енергоефективних і компактних фотонних процесорів наступного покоління.
Подібний розвиток фотонних технологій підсилює перспективи компактних обчислювальних систем: у цікавому матеріалі про хвилеводи з рекордно низькими оптичними втратами показано інший важливий напрям для майбутніх фотонних процесорів.