Deze technologie verhoogt de helderheid van de fundamentele frequentie phonon laser en zijn hogere harmonischen met meer dan 3 orden van grootte, en beperkt de lijnbreedte en spanning -egalisatie met meer dan 5 orden van grootte. De fonon-coherentie vertegenwoordigd door de tweede-orde correlatiefunctie is ook aanzienlijk verbeterd en de kwaliteitsfactor van hoge-orde harmonischen is voor het eerst verhoogd tot het 1E6-niveau, waardoor het hoogste niveau op de mesoscopische schaal wordt bereikt. Wat nog belangrijker is, is dat de frequentiestabiliteit van de niet -lineaire phononlaser is verbeterd met vijf orden van grootte, waardoor de vangstleven van de microsferen van enkele minuten tot meer dan een uur wordt verhoogd.

In 2023 werkte de National University of Defense Technology samen met Hunan Normal University en andere instellingen om voor het eerst ter wereld de niet -lineaire multicolor phonon -laser te realiseren, waardoor het onderzoek van Phonon Lasers naar de niet -lineaire regio werd geduwd. Dit opent de deur naar basisonderzoek, zoals niet-lineaire fononeffecten van hoge orde en kwantum akoestiek, en toegepast onderzoek zoals fonon laserfrequentiekammen, coherente phonon laser-detectie en communicatie onder water. Onderzoekers zeiden dat phonon-lasers een zeer geavanceerde onderzoeksrichting zijn in de kwantumfysica. Vergeleken met fotonlasers met dezelfde frequentie, hebben fononlasers kortere golflengten en lage transmissieverliezen in ondoorzichtige media, dus ze hebben unieke voordelen in velden zoals kwantumwetenschappen, onderwater akoestische engineering en levenswetenschappen.









