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L'action Infleqtion (INFQ) bondit après une percée majeure en photonique quantique avec Honeywell

Auteur: Blockonomi·

Points clés

  • •L'action Infleqtion a gagné 0,95 % à 12,78 $ après l'annonce, après avoir dépassé 13,10 $ en séance.
  • •Infleqtion, Honeywell Aerospace et l'UC Santa Barbara ont développé un prototype de cavité optique à l'échelle d'une puce, fabriqué en nitrure de silicium dans la fonderie photonique de Honeywell.
  • •Le dispositif réduit l'espace nécessaire à la stabilisation des lasers dans les ordinateurs quantiques, les horloges et les systèmes de détection grâce à des procédés semi-conducteurs établis.
  • •Infleqtion a déclaré que des cavités optiques plus compactes pourraient prendre en charge la navigation de précision, l'horloge atomique, les centres de données et les infrastructures de télécommunications.
  • •Le projet s'appuie sur les recherches de l'UC Santa Barbara et sur SiNoptiq, une jeune entreprise photonique fondée par le professeur Daniel Blumenthal qu'Infleqtion a acquise en 2024.
L'action Infleqtion (INFQ) bondit après une percée majeure en photonique quantique avec Honeywell

L'action Infleqtion (INFQ) a grimpé de 0,95 % à 12,78 $ après l'annonce d'une percée en photonique quantique développée avec Honeywell Aerospace. Le titre a reflété après avoir dépassé 13,10 $ en séance, les investisseurs évaluant cette annonce technologique qui, selon Infleqtion, pourrait aider à réduire la taille des capteurs quantiques pour les rendre plus compacts et pratiques.

Infleqtion Inc. est cotée sur les marchés publics sous le ticker INFQ.

Infleqtion et Honeywell développent une cavité optique à l'échelle d'une puce

Infleqtion a travaillé avec Honeywell Aerospace et des chercheurs de l'Université de Californie à Santa Barbara (UC Santa Barbara) pour développer une nouvelle cavité optique intégrée. Les équipes ont construit le prototype sur une puce en nitrure de silicium dans la fonderie photonique de Honeywell Aerospace. Le dispositif réduit l'espace nécessaire à la stabilisation des lasers dans les ordinateurs quantiques, les horloges et les systèmes de détection.

La conception repose sur des procédés de fabrication semi-conductrice qui prennent déjà en charge la production commerciale dans des usines établies. Selon les partenaires, cette approche pourrait rendre le matériel quantique plus compact tout en préservant la stabilité du laser requise pour un fonctionnement de précision, et elle offre aux collaborateurs une voie plus claire vers une production en plus grands volumes.

Le nitrure de silicium est l'un des matériaux les plus adoptés en photonique intégrée, un domaine qui adapte les techniques de fabrication de puces utilisées en électronique pour guider et contrôler la lumière sur une plateforme semi-conductrice. C'est en s'appuyant sur cette base que le prototype relie le résultat de laboratoire aux fonderies commerciales existantes.

Les cavités optiques aident les lasers à maintenir des performances stables dans les systèmes quantiques sensibles et les équipements d'horlogerie de précision. Les versions traditionnelles nécessitent souvent un matériel de paillasse volumineux et fragile, ce qui limite leur utilisation en dehors des environnements de recherche contrôlés. Le nouveau prototype fait évoluer cette fonction vers une production à l'échelle d'une puce et pourrait permettre un déploiement sur le terrain plus large.

Une conception de capteur quantique axée sur la navigation et l'horloge atomique

Infleqtion a indiqué que des cavités optiques plus compactes pourraient prendre en charge la navigation de précision, l'horloge atomique, les centres de données et les infrastructures de télécommunications. La technologie pourrait également renforcer les capteurs quantiques qui nécessitent des lasers stables dans des équipements compacts et robustes. Ces usages offrent une voie pratique conduisant de la recherche universitaire aux systèmes commerciaux dans plusieurs secteurs. L'horloge est au cœur de ces infrastructures : les réseaux de télécommunications, la synchronisation des centres de données et les systèmes de navigation dépendent tous d'horloges d'une grande précision pour rester synchronisés.

Le groupe OCAQπ de l'UC Santa Barbara a conçu le prototype aux côtés de l'équipe dingénierie d'Infleqtion. Honeywell Aerospace a ensuite fabriqué le dispositif grâce à son procédé établi d'intégration photonique en nitrure de silicium. Le projet a combiné recherche académique, ingénierie quantique et capacités de fabrication commerciale au sein d'un même programme de développement.

Le groupe de recherche du professeur Daniel Blumenthal consacre depuis plus de dix ans ses travaux à réduire la taille des systèmes quantiques à atomes froids. Ses recherches visent à faire passer des expériences optiques complexes de grandes installations de laboratoire à des plateformes sur puce. Le dernier prototype prolonge cet effort en reliant directement les conceptions issues de la recherche aux méthodes de fabrication commerciale.

Infleqtion s'appuie sur SiNoptiq et la recherche de l'UCSB

Le bureau de technologie de l'UC Santa Barbara a géré la propriété intellectuelle ayant soutenu la technologie photonique à l'origine du projet. L'université a déposé plus d'une dizaine de demandes de brevet liées à des recherches ayant ensuite soutenu SiNoptiq. Le professeur Blumenthal a fondé SiNoptiq avant qu'Infleqtion n'acquière cette jeune entreprise photonique en 2024.

L'acquisition a apporté une expertise et des technologies en photonique sur silicium issues de recherches universitaires de long terme. Elle a également renforcé la capacité d'Infleqtion à combiner des systèmes à atomes neutres avec des composants photoniques plus compacts. Le projet actuel démontre comment cette base de recherche peut soutenir des dispositifs conçus pour la fabrication commerciale.

Infleqtion poursuit le développement de systèmes de calcul quantique et de détection construits autour de la technologie des atomes neutres, une approche qui utilise des atomes individuels comme éléments quantiques contrôlables. La cavité optique ajoute une composante axée sur la fabrication à son effort de réduction de la taille et de la complexité des systèmes. Honeywell Aerospace offre également une voie de fabrication commerciale pouvant soutenir des volumes de production plus élevés à mesure que les déploiements s'étendent. L'annonce porte sur un prototype, et les partenaires soulignent que la fabrication en fonderie sur nitrure de silicium constitue le lien entre la démonstration en laboratoire et la production en grands volumes qu'exigeraient les déploiements commerciaux.

Source : Blockonomi