Acciones de Infleqtion (INFQ) suben tras un importante avance en fotónica cuántica con Honeywell
Puntos clave
- •Las acciones de Infleqtion subieron 0,95% a 12,78 dólares tras el anuncio, después de cotizar por encima de los 13,10 dólares intradía.
- •Infleqtion, Honeywell Aerospace y UC Santa Barbara desarrollaron un prototipo de cavidad óptica a escala de chip fabricado en nitruro de silicio en la fábrica de fotónica de Honeywell.
- •El dispositivo reduce el espacio necesario para estabilizar láseres en computadoras cuánticas, relojes y sistemas de detección utilizando métodos establecidos de manufactura de semiconductores.
- •Infleqtion indicó que las cavidades ópticas más pequeñas podrían respaldar la navegación de precisión, el tiempo atómico, los centros de datos y la infraestructura de telecomunicaciones.
- •El proyecto se basa en la investigación de UC Santa Barbara y SiNoptiq, una startup de fotónica fundada por el profesor Daniel Blumenthal que Infleqtion adquirió en 2024.

Las acciones de Infleqtion (INFQ) subieron 0,95% a 12,78 dólares después de que la compañía anunciara un avance en fotónica cuántica desarrollado con Honeywell Aerospace. Las acciones retrocedieron desde un movimiento intradía por encima de los 13,10 dólares mientras los inversionistas evaluaban el anuncio tecnológico, que según Infleqtion podría ayudar a reducir los sensores cuánticos a sistemas más pequeños y prácticos.
Infleqtion Inc. cotiza en los mercados públicos bajo el ticker INFQ.
Infleqtion y Honeywell desarrollan una cavidad óptica a escala de chip
Infleqtion trabajó con Honeywell Aerospace e investigadores de la Universidad de California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) para desarrollar una nueva cavidad óptica integrada. Los equipos construyeron el prototipo sobre un chip de nitruro de silicio en la fábrica de fotónica de Honeywell Aerospace. El dispositivo reduce el espacio necesario para estabilizar láseres dentro de computadoras cuánticas, relojes y sistemas de detección.
El diseño se basa en métodos de manufactura de semiconductores que ya respaldan la producción comercial en instalaciones de fabricación establecidas. Según los socios, este enfoque podría hacer el hardware cuántico más pequeño mientras se conserva la estabilidad del láser requerida para una operación precisa, y brinda a los colaboradores una ruta más clara para producir la tecnología en mayores volúmenes.
El nitruro de silicio es uno de los materiales más adoptados en la fotónica integrada, un campo que adapta las técnicas de fabricación de chips utilizadas en la electrónica para dirigir y controlar la luz en una plataforma de semiconductor. Construir el prototipo sobre esta base es lo que vincula el resultado de laboratorio con las fábricas comerciales existentes.
Las cavidades ópticas ayudan a los láseres a mantener un rendimiento estable dentro de sistemas cuánticos sensibles y equipos de precisión de tiempo. Las versiones tradicionales suelen requerir equipos grandes y frágiles sobre mesa, lo que limita su uso fuera de entornos de investigación controlados. El nuevo prototipo traslada esa función hacia la producción a escala de chip y podría respaldar una implementación más amplia en el campo.
El diseño de sensores cuánticos apunta a navegación y tiempo
Infleqtion señaló que las cavidades ópticas más pequeñas podrían respaldar la navegación de precisión, el tiempo atómico, los centros de datos y la infraestructura de telecomunicaciones. La tecnología también podría fortalecer los sensores cuánticos que necesitan láseres estables dentro de equipos compactos y duraderos. Estos usos ofrecen una vía práctica desde la investigación universitaria hacia sistemas comerciales en varias industrias. El tiempo está en el centro de esa infraestructura: las redes de telecomunicaciones, la sincronización de centros de datos y los sistemas de navegación dependen de relojes altamente precisos para mantenerse alineados.
El Grupo OCAQπ de UC Santa Barbara diseñó el prototipo junto con el equipo de ingeniería de Infleqtion. Honeywell Aerospace luego fabricó el dispositivo utilizando su proceso establecido de integración fotónica de nitruro de silicio. El proyecto combinó investigación académica, ingeniería cuántica y capacidades de manufactura comercial dentro de un solo programa desarrollo.
El grupo de investigación del profesor Daniel Blumenthal ha pasado más de una década miniaturizando sistemas cuánticos de átomos fríos. Su trabajo se enfoca en trasladar experimentos ópticos complejos desde grandes montajes de laboratorio hacia plataformas basadas en chips. El último prototipo extiende ese esfuerzo al conectar diseños de investigación directamente con métodos de fabricación comercial.
Infleqtion se apoya en SiNoptiq y la investigación de UCSB
La oficina de tecnología de UC Santa Barbara gestionó la propiedad intelectual que respaldó la tecnología fotónica detrás del proyecto. La universidad presentó más de una docena de solicitudes de patente vinculadas a la investigación que luego respaldó a SiNoptiq. El profesor Blumenthal fundó SiNoptiq antes de que Infleqtion adquiriera la startup de fotónica en 2024.
La adquisición agregó experiencia y tecnología en fotónica de silicio desarrolladas a través de investigación universitaria a largo plazo. También fortaleció la capacidad de Infleqtion de combinar sistemas de átomos neutros con componentes fotónicos más pequeños. El proyecto actual demuestra cómo esa base de investigación puede respaldar dispositivos diseñados para la manufactura comercial.
Infleqtion continúa desarrollando sistemas de computación cuántica y detección basados en tecnología de átomos neutros, un enfoque que utiliza átomos individuales como elementos cuánticos controlables. La cavidad óptica agrega un componente enfocado en la manufactura a su esfuerzo por reducir el tamaño y la complejidad de los sistemas. Honeywell Aerospace también proporciona una ruta de fabricación comercial que podría respaldar mayores volúmenes de producción a medida que se expandan las implementaciones. El anuncio se centra en un prototipo, y los socios señalan la fabricación en fábricas de nitruro de silicio como el vínculo entre una demostración de laboratorio y la manufactura de mayor volumen que requerirían las implementaciones comerciales.
Fuente: Blockonomi