諸如激光器等光學(xué)系統(tǒng)中,能量損失是影響功效的主要障礙,它以令人沮喪的方式持續(xù)不斷地存在。
為了克服激光器系統(tǒng)能量損失,操作人員經(jīng)常用超量光子或光束來(lái)刺激系統(tǒng)以獲取所需。但是,美國(guó)華盛頓大學(xué)的工程師們最近用一種新方法扭轉(zhuǎn)或消除了這種損失局面,而他們的方法正是通過(guò)給激光器系統(tǒng)增加一些“損失”來(lái)收獲能量。換一種說(shuō)法就是,他們已經(jīng)發(fā)明了一種“以退為進(jìn)”的妙招。這一成果發(fā)表在10月17日出版的《科學(xué)》雜志上。
該成果的實(shí)驗(yàn)團(tuán)隊(duì)由華盛頓大學(xué)電子系統(tǒng)工程系教授楊蘭(音譯)博士領(lǐng)銜,五名隊(duì)員來(lái)自美國(guó)、日本和澳大利亞。他們共進(jìn)行了三個(gè)實(shí)驗(yàn)總結(jié)出這一新妙招。
據(jù)物理學(xué)家組織網(wǎng)10月17日(北京時(shí)間)報(bào)道,在第一個(gè)實(shí)驗(yàn)中,他們通過(guò)改變對(duì)兩個(gè)微型諧振器的距離改變其匹配狀態(tài),對(duì)其中一個(gè)采用“一給命令就消失”的可控操作;在第二個(gè)實(shí)驗(yàn)中,通過(guò)變化損失量,他們能操控匹配狀態(tài)并測(cè)算出兩個(gè)諧振器之間的光強(qiáng)度,結(jié)果,令人吃驚地發(fā)現(xiàn),當(dāng)能量損失增加的時(shí)候,兩個(gè)諧振器的總強(qiáng)度先是上升然后又有所下降,但最終重新顯現(xiàn)出了較高的光強(qiáng)度;在第三個(gè)實(shí)驗(yàn)中,他們通過(guò)在二氧化硅中增加損失量獲得了兩個(gè)非線性現(xiàn)象。
“光強(qiáng)度在光學(xué)系統(tǒng)中是一個(gè)非常重要的參量。”楊蘭說(shuō),“不同于給系統(tǒng)增加更多能量的標(biāo)準(zhǔn)方法,我們反其道而行之,通過(guò)調(diào)節(jié)損失量來(lái)獲取更有效的能量!
實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)包括兩個(gè)微小的直接匹配的二氧化硅諧振器,每一個(gè)都配備了不同的熔錐光纖連接器,能將光線從一個(gè)激光發(fā)射器的二極管引導(dǎo)到感光探測(cè)器;光纖逐漸變窄,確保光線在光纖和諧振器的正中間。楊蘭說(shuō),這個(gè)構(gòu)想可以在任何配對(duì)物理系統(tǒng)中應(yīng)用。
關(guān)鍵器件是一種叫做“鉻涂層二氧化硅納米錐”的微型裝置,能讓其中一個(gè)微型諧振器產(chǎn)生光強(qiáng)損失。這個(gè)微型裝置被放置在調(diào)控范圍只有20納米的極微小的光泄漏區(qū)域中!坝勉t來(lái)做涂層,是因?yàn)樗且环N能大量吸收1550納米波長(zhǎng)的材料,而且能很好地對(duì)它調(diào)控‘損失’程度!毖芯咳藛T說(shuō)。另一種關(guān)鍵裝備,是“納米定位器”,能通過(guò)調(diào)節(jié)距離來(lái)控制配對(duì)諧振器之間的長(zhǎng)度。
“損失獲能”現(xiàn)象具有“例外點(diǎn)”的特征,這種特征對(duì)系統(tǒng)特性影響甚大。在近些年的物理學(xué)研究中,“例外點(diǎn)”貢獻(xiàn)了一系列“反!钡谋憩F(xiàn)和結(jié)果!爱(dāng)我們調(diào)試系統(tǒng)達(dá)到‘例外點(diǎn)’,基于光強(qiáng)度的非線性過(guò)程都受到了影響。”
“這項(xiàng)研究的美好之處在于,通常來(lái)講,‘損失’被認(rèn)為是不好的,但是我們把它變成了好的進(jìn)而扭轉(zhuǎn)了壞的影響,我們用激光器實(shí)現(xiàn)了這一點(diǎn)。”楊蘭說(shuō)。除了對(duì)激光器技術(shù)發(fā)展有所裨益,他們的發(fā)現(xiàn)成果在其他物理學(xué)領(lǐng)域,比如光子晶體表現(xiàn)、電漿子結(jié)構(gòu)和超材料等研究領(lǐng)域中,也會(huì)激發(fā)針對(duì)“損失”效果的新研究計(jì)劃。 |