Infleqtion (INFQ) 股价在与霍尼韦尔达成重大量子光子学突破后上涨
要点速览
- •公告发布后,Infleqtion 股价上涨 0.95% 至 12.78 美元,此前盘中一度突破 13.10 美元。
- •Infleqtion、霍尼韦尔航空航天和加州大学圣巴巴拉分校开发了芯片级光学腔原型,并在霍尼韦尔的光子学代工厂以氮化硅制造。
- •该器件采用成熟的半导体制造工艺,减少了量子计算机、时钟和传感系统中稳定激光所需的空间。
- •Infleqtion 表示,更小的光学腔可支持精密导航、原子计时、数据中心和电信基础设施。
- •该项目依托加州大学圣巴巴拉分校的研究以及 SiNoptiq——由 Daniel Blumenthal 教授创立、Infleqtion 于 2024 年收购的光子学初创公司。

在与霍尼韦尔航空航天公司共同宣布量子光子学突破后,Infleqtion (INFQ) 股价上涨 0.95%,至 12.78 美元。随着投资者消化这一技术公告,股价从盘中一度突破 13.10 美元的高位回落。Infleqtion 表示,这一进展有望将量子传感器缩小为更小、更实用的系统。
Infleqtion Inc. 以股票代码 INFQ 在公开市场交易。
Infleqtion 与霍尼韦尔联合开发芯片级光学腔
Infleqtion 与霍尼韦尔航空航天以及加州大学圣巴巴拉分校 (UC Santa Barbara) 的研究人员合作,开发了一种新型集成光学腔。研究团队在霍尼韦尔航空航天的光子学代工厂于氮化硅芯片上构建了该原型。该器件减少了量子计算机、时钟和传感系统中稳定激光所需的空间。
该设计采用已在成熟制造设施中支持商业化生产的半导体制造工艺。据合作方介绍,这一方法有望在保持精密运行所需激光稳定性的同时,使量子硬件更小型化,并为合作方提供了更清晰的路线,以更大规模生产该技术。
氮化硅是集成光子学中应用最广泛的材料之一。集成光子学是一门将电子学中的芯片制造工艺应用于在半导体平台上引导和控制光线的学科。在这一基础上构建原型,正是将实验室成果与现有商业化代工厂连接起来的关键。
光学腔帮助激光在敏感的量子系统和精密计时设备中保持稳定性能。传统光学腔往往需要庞大而脆弱的台式设备,限制了其在受控研究环境之外的应用。新原型将这一功能转向芯片级生产,有望支持更广泛的现场部署。
量子传感器设计瞄准导航与计时
Infleqtion 表示,更小的光学腔可支持精密导航、原子计时、数据中心和电信基础设施。该技术还有望增强那些需要在紧凑耐用设备中使用稳定激光的量子传感器。这些应用为大学研究成果跨入多个行业的商业系统提供了切实可行的路径。计时正处于这一基础设施的核心:电信网络、数据中心同步和导航系统都依赖高度精确的时钟来保持同步。
加州大学圣巴巴拉分校的 OCAQπ 研究小组与 Infleqtion 的工程团队共同设计了该原型。霍尼韦尔航空航天随后采用其成熟的氮化硅光子集成工艺制造了该器件。该项目在同一个开发计划中融合了学术研究、量子工程和商业化制造能力。
Daniel Blumenthal 教授的研究团队十多年来一直致力于缩小冷原子量子系统。其工作重点是将复杂的光学实验从大型实验室装置转移到基于芯片的平台最新的原型将研究设计与商业化制造方法直接衔接,延续了这一努力。
Infleqtion 在 SiNoptiq 与 UCSB 研究基础上再进一步
加州大学圣巴巴拉分校的技术转移办公室管理着支撑该项目光子技术的知识产权。该校围绕相关研究提交了十余项专利申请,这些研究后来支撑了 SiNoptiq。Blumenthal 教授创立了 SiNoptiq,随后 Infleqtion 于 2024 年收购了这家光子学初创公司。
此次收购为 Infleqtion 带来了硅光子学专长以及长期大学研究积累的技术。它还增强了 Infleqtion 将中性原子系统与更小的光子组件相结合的能力。当前项目展示了这一研究基础如何支撑面向商业化制造的器件。
Infleqtion 继续围绕中性原子技术开发量子计算和传感系统,该方法利用单个原子作为可控量子单元。光学腔为其缩小系统尺寸和复杂性的努力增添了以制造为导向的组成部分。霍尼韦尔航空航天还提供了一条商业化制造途径,随着部署规模的扩大,可支持更高的产量。此次公告的核心是原型,合作方指出氮化硅代工制造是连接实验室演示与商业部署所需大规模量产的纽带。
来源:Blockonomi