alt FUW
logo UW
other language
webmail
search
menu
Wydział Fizyki UW > Media > Informacja

Elektrycznie przestrajalne „superlasery’’

2026-06-19

Kilka przestrzennie rozdzielonych plamek laserowych w mikrownęce ciekłokrystalicznej synchronizuje się spontanicznie prowadząc do emisji z pojedynczego spójnego supermodu. (Wizualizacja: Marcin Muszyński, Wydział Fizyki UW).

Badanie pokazuje, że przestrzennie oddzielone plamki laserowe wewnątrz mikrownęki optycznej mogą spontanicznie zsynchronizować swoje oscylacje fazowe (tzw. phase-locking) i utworzyć wspólny stan kolektywny zwany „supermodem”. Dotychczas podobne zjawiska obserwowano jedynie w wyspecjalizowanych układach półprzewodnikowych pracujących w temperaturach kriogenicznych oraz w tzw. reżimie silnego sprzężenia światła z materią.

„Nasze wyniki pokazują, że do uzyskania tego rodzaju kolektywnego zachowania światła nie są potrzebne ani złożone materiały kwantowe, ani niskie temperatury” – mówi Dmitriy Dovzhenko z Uniwersytetu w Southampton, pierwszy autor artykułu i pomysłodawca eksperymentu. „Podobne efekty można osiągnąć na znacznie prostszej i bardziej praktycznej platformie, oferującej rekonfigurowalność optyczną, elektryczną przestrajalność oraz stabilną pracę w warunkach otoczenia, a jednocześnie umożliwiającej działanie w nietypowych reżimach niedostępnych w dotychczas badanych układach.”

„Urządzenie składa się z mikroskopowej wnęki optycznej wypełnionej ciekłym kryształem zmieszanym ze standardowym barwnikiem laserowym – taki technologiczny majstersztyk” wytworzony w Warszawie” – mówi Wiktor Piecek z Wojskowej Akademii Technicznej.

Po pobudzeniu próbki za pomocą przestrzennie ukształtowanego światła (w postaci kilku plamek) niewielkie obszary wnęki zaczynają emitować światło laserowe, działając jak miniaturowe lasery. Zamiast funkcjonować niezależnie, obszary te mogą oddziaływać ze sobą za pośrednictwem światła propagującego się w płaszczyźnie wnęki. Prowadzi to do powstania makroskopowego stanu koherentnego (spójnego) obejmującego wiele plamek laserowych. W tym reżimie układ zachowuje się jak sieć sprzężonych oscylatorów, które spontanicznie się synchronizują.

„Co zaskakujące, zjawisko to występuje w reżimie słabego sprzężenia światła z materią, w którym fotony i materia oddziałują słabo i nie tworzą hybrydowych stanów światło-materia. Wynik ten pozostaje w sprzeczności z wcześniejszymi badaniami, które wskazywały, że hybrydowy charakter stanów wzbudzonych jest konieczny” – wyjaśnia Dmitry Solnyshkov, teoretyk z CNRS we Francji.

Kluczową zaletą nowej platformy jest możliwość elektrycznego przestrajania jej właściwości. Poprzez przyłożenie niewielkiego napięcia badacze mogą zmieniać orientację molekuł ciekłego kryształu wewnątrz wnęki. Powoduje to zmianę sposobu propagacji światła, umożliwiając włączanie i wyłączanie oddziaływań pomiędzy plamkami laserowymi oraz kontrolę siły ich sprzężenia. Dodatkowo modyfikowany jest kierunek i polaryzacja emitowanego światła dzięki efektom analogicznym do sprzężenia spin-orbita fotonów. Taki poziom kontroli pozwala na dynamiczną rekonfigurację laserowego supermodu w czasie rzeczywistym.

„Mechanizm odpowiedzialny za ten efekt opiera się na subtelnym procesie fizycznym” – dodaje Dmitriy Dovzhenko. „Podczas pracy lasera właściwości optyczne materiału ulegają niewielkiemu przesunięciu ku wyższym energiom (tzw. blueshift), co prowadzi do powstania lokalnego potencjału efektywnego w obszarze wzbudzenia. Powoduje on propagację fotonów poza obszar pobudzenia lasera na spore odległości w płaszczyźnie wnęki. Te propagujące się spójne fotony pośredniczą w oddziaływaniu pomiędzy odległymi plamkami laserowymi, umożliwiając ich synchronizację nawet wtedy, gdy są oddalone od siebie o dziesiątki mikrometrów.”

Luciano Ricco, obecnie odbywający staż podoktorski na Uniwersytecie Warszawskim, komentuje: „Pokazujemy, że takie zachowanie, wcześniej obserwowane wyłącznie w układach silnie sprzężonych światło-materia, można wyjaśnić teoretycznie i potwierdzić numerycznie za pomocą półklasycznych równań Maxwella-Blocha. Są one powszechnie stosowane w fizyce laserów do opisu dynamiki dwupoziomowego układu kwantowego oddziałującego z modem elektromagnetycznym rezonatora optycznego.”

„To zupełnie nowy sposób sprzęgania laserów” – wyjaśnia Jacek Szczytko z Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. „Zamiast wykorzystywać silne oddziaływanie światła z materią, wykorzystujemy samą propagację światła. Otrzymane wyniki otwierają nową drogę do budowy skalowalnych i programowalnych układów fotonicznych, które mogą znaleźć zastosowanie w obliczeniach optycznych, sieciach neuronowych oraz fotonicznych symulatorach złożonych układów. Dodatkowa możliwość kontroli parametrów emisji może okazać się kluczowa dla kształtowania wiązek światła i zaawansowanych technologii laserowych. Otwiera również nowe perspektywy dla zintegrowanych układów optycznych. Ponieważ system działa w temperaturze pokojowej i wykorzystuje dobrze znane materiały, stanowi obiecującą drogę do praktycznych zastosowań.”

Publikacja podważa długo utrzymujące się w fotonice przekonanie, zgodnie z którym złożone kolektywne stany światła wymagają silnego sprzężenia światła z materią oraz środowiska kriogenicznego. Badanie pokazuje, że podobna fizyka może pojawiać się również w prostszych, półklasycznych układach, o ile zapewnione zostaną odpowiednie warunki pobudzania i propagacji światła.

Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego
Fizyka i astronomia na Uniwersytecie Warszawskim pojawiły się w 1816 roku w ramach ówczesnego Wydziału Filozofii. W roku 1825 powstało Obserwatorium Astronomiczne. Obecnie w skład Wydziału Fizyki UW wchodzą Instytuty: Fizyki Doświadczalnej, Fizyki Teoretycznej, Geofizyki, Katedra Metod Matematycznych Fizyki oraz Obserwatorium Astronomiczne. Badania pokrywają niemal wszystkie dziedziny współczesnej fizyki, w skalach od kwantowej do kosmologicznej. Kadra naukowo-dydaktyczna Wydziału składa się z ponad 250 nauczycieli akademickich. Na Wydziale Fizyki UW studiuje ponad 1000 studentów i ok. 150 doktorantów. Uniwersytet Warszawski w rankingu szanghajskim dla poszczególnych dziedzin (Shanghai’s Global Ranking of Academic Subjects) znajduje się wśród 300 najlepszych na świecie jednostek, kształcących w dziedzinie fizyki.

PUBLIKACJA NAUKOWA:

Marcin Muszyński, Daniil Bobylev, Piotr Kapuściński, Przemysław Oliwa, Joanna Mędrzycka, Eva Oton, Rafał Mazur, Przemysław Morawiak, Wiktor Piecek, Przemysław Kula, Dmitry Solnyshkov, Gillaume Malpuech, Jacek Szczytko ,,Ground Electrically reconfigurable extended lasing state in an organic liquid-crystal’’, Nature Communications 17, 5335 (2026).
https://doi.org/10.1038/s41467-026-71733-0

POWIĄZANE STRONY WWW:

https://www.fuw.edu.pl
Strona Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

https://www.fuw.edu.pl/informacje-prasowe.html
Serwis prasowy Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

KONTAKT:

dr hab. Jacek Szczytko, prof. UW
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski
tel. +48 22 55 32 543
jacek.szczytko@fuw.edu.pl

MATERIAŁY GRAFICZNE:

FUW260619b_fot01
https://www.fuw.edu.pl/tl_files/press/images/2026/FUW260619b_fot01.jpg
Kilka przestrzennie rozdzielonych plamek laserowych w mikrownęce ciekłokrystalicznej synchronizuje się spontanicznie prowadząc do emisji z pojedynczego spójnego supermodu. (Wizualizacja: Marcin Muszyński, Wydział Fizyki UW).

Wróć

Wersja desktopowa Stopka redakcyjna