AktualnościAkcjeAkcje Infleqtion (INFQ) rosną po przełomie w fotonice kwantowej we współpracy z Honeywell

Akcje Infleqtion (INFQ) rosną po przełomie w fotonice kwantowej we współpracy z Honeywell

Autor: Blockonomi·

Najważniejsze informacje

  • •Akcje Infleqtion zyskały 0,95% do 12,78 USD po ogłoszeniu, po śródwickim obrocie powyżej 13,10 USD.
  • •Infleqtion, Honeywell Aerospace i UC Santa Barbara opracowały prototyp wnęki optycznej w skali chipu, wyfabricowany z azotku krzemu w fotonicznej fabryce Honeywell.
  • •Urządzenie zmniejsza przestrzeń wymaganą do stabilizacji laserów w komputerach kwantowych, zegarach i systemach pomiarowych, wykorzystując ugruntowane metody produkcji półprzewodnikowej.
  • •Infleqtion stwierdziła, że mniejsze wnęki optyczne mogą wspierać precyzyjną nawigację, atomowy pomiar czasu, centra danych i infrastrukturę telekomunikacyjną.
  • •Projekt bazuje na badaniach UC Santa Barbara i Siptiq, startupu fotoniki założonego przez profesora Daniela Blumenthala, przejętego przez Infleqtion w 2024 roku.
Akcje Infleqtion (INFQ) rosną po przełomie w fotonice kwantowej we współpracy z Honeywell

Akcje Infleqtion (INFQ) wzrosły o 0,95% do 12,78 USD po ogłoszeniu przez spółkę przełomu w fotonice kwantowej opracowanego we współpracy z Honeywell Aerospace. Akcje cofnęły się po śródwickim wzroście powyżej 13,10 USD, gdy inwestorzy oceniali zapowiedź technologii, która — jak stwierdziła Infleqtion — może pomóc w zmniejszeniu czujników kwantowych do mniejszych i bardziej praktycznych systemów.

Infleqtion Inc. jest notowana na rynkach publicznych pod tickerem INFQ.

Infleqtion i Honeywell opracowują wnękę optyczną w skali chipu

Infleqtion we współpracy z Honeywell Aerospace i badaczami z University of California, Santa Barbara (UC Santa Barbara) opracowała nową zintegrowaną wnękę optyczną. Zespoły zbudowały prototyp na chipie z azotku krzemu w fotonicznej fabryce Honeywell Aerospace. Urządzenie zmniejsza przestrzeń potrzebną do stabilizacji laserów w komputerach kwantowych, zegarach i systemach pomiarowych.

Projekt opiera się na metodach produkcji półprzewodnikowej, które już obsługują produkcję komercyjną w ugruntowanych zakładach fabrykacji. Według partnerów to podejście może uczynić sprzęt kwantowy mniejszym przy zachowaniu stabilności lasera wymaganej do precyzyjnej pracy, a także daje współpracownikom jaśniejszą drogę do produkcji tej technologii w większych wolumenach.

Azotek krzemu należy do najpowszechniej stosowanych materiałów w fotonice zintegrowanej — dziedzinie, która adaptuje techniki produkcji chipów stosowane w elektronice do prowadzenia i kontroli światła naie półprzewodnikowej. Zbudowanie prototypu na tej bazie łączy wynik laboratoryjny z istniejącymi komercyjnymi foundry.

Wnęki optyczne pomagają laserom utrzymać stabilną wydajność w wrażliwych systemach kwantowych i urządzeniach do precyzyjnego pomiaru czasu. Tradycyjne wersje często wymagają dużego i kruchego sprzętu stołowego, co ogranicza ich zastosowanie poza kontrolowanymi środowiskami badawczymi. Nowy prototyp przenosi tę funkcję w kierunku produkcji w skali chipu i może wspierać szersze wdrożenia w terenie.

Projekt czujnika kwantowego celuje w nawigację i pomiar czasu

Infleqtion stwierdziła, że mniejsze wnęki optyczne mogą wspierać precyzyjną nawigację, atomowy pomiar czasu, centra danych i infrastrukturę telekomunikacyjną. Technologia może także wzmocnić czujniki kwantowe wymagające stabilnych laserów w kompaktowym i wytrzymałym sprzęcie. Te zastosowania zapewniają praktyczną drogę od badań uniwersyteckich do systemów komercyjnych w kilku branżach. Pomiar czasu jest centrum tej infrastruktury: sieci telekomunikacyjne, synchronizacja centrów danych i systemy nawigacyjne wszystkie zależą od wysoce dokładnych zegarów, by pozostać zsynchronizowane.

Grupa OCAQπ z UC Santa Barbara zaprojektowała prototyp wraz z zespołem inżynieryjnym Infleqtion. Następnie Honeywell wyfabricowała urządzenie, wykorzystując swój ugruntowany proces integracji fotoniki z azotku krzemu. Projekt połączył badania akademickie, inżynierię kwantową i zdolności produkcji komercyjnej w ramach jednego programu rozwojowego.

Grupa badawcza profesora Daniela Blumenthala od ponad dekady zmniejsza zimnoatomowe systemy kwantowe. Jej prace koncentrują się na przenoszeniu złożonych eksperymentów optycznych z dużych zestawów laboratoryjnych na platformy oparte na chipach. Najnowszy prototyp rozszerza ten wysiłek, łącząc projekty badawcze bezpośrednio z komercyjnymi metodami fabrykacji.

Infleqtion bazuje na SiNoptiq i badaniach UCSB

Biuro technologii UC Santa Barbara zarządzało własnością intelektualną, która wspierała technologię fotoniczną stojącą za projektem. Uniwersytet złożył ponad tuzin zgłoszeń patentowych związanych z badaniami, które później wspierały SiNoptiq. Profesor Blumenthal założył SiNoptiq, zanim Infleqtion przejęła startup fotoniki w 2024 roku.

Przejęcie dodało wiedzę specjalistyczną i technologię z zakresu fotoniki krzemowej opracowaną dzięki długoterminowym badaniom uniwersyteckim. Wzmocniło także zdolność Infleqtion do łączenia systemów neutralnoatomowych z mniejszymi komponentami fotonicznymi. Obecny projekt pokazuje, jak ta baza badawcza może wspierać urządzenia zaprojektowane do produkcji komercyjnej.

Infleqtion kontynuuje rozwój systemów obliczeń kwantowych i pomiarowych opartych na technologii atomów neutralnych — podejściu wykorzystującym pojedyncze atomy jako kontrolowalne elementy kwantowe. Wnęka optyczna dodaje komponent nastawiony na produkcję do jej wysików na rzecz zmniejszenia rozmiaru i złożoności systemów. Honeywell Aerospace zapewnia również komercyjną drogę fabrykacji, która może wspierać wyższe wolumeny produkcji w miarę rozszerzania wdrożeń. Ogłoszenie dotyczy prototypu, a partnerzy wskazują na fabrykację w foundry z azotku krzemu jako na połączenie między demonstracją laboratoryjną a produkcją w większych wolumenach, którą wymagałyby komercyjne wdrożenia.

Źródło: Blockonomi