Infleqtion(INFQ)股票在與Honeywell達成重大量子光子學突破後上漲
重點速覽
- •公告發布後,Infleqtion股價上漲0.95%至12.78美元,盤中曾升破13.10美元。
- •Infleqtion、Honeywell Aerospace與加州大學聖塔芭芭拉分校開發出一款晶片級光學腔原型,於Honeywell的光子學代工廠以氮化矽製造。
- •該元件採用成熟的半導體製造方法,減少了在量子電腦、時鐘與感測系統中穩定雷射所需的空間。
- •Infleqtion表示,更小的光學腔可支援精密導航、原子時鐘、資料中心與電信基礎設施。
- •該項目以加州大學聖塔芭芭拉分校的研究及SiNoptiq為基礎,SiNoptiq是由Daniel Blumenthal教授創立、Infleqtion於2024年收購的光子學新創公司。

Infleqtion(INFQ)股價上漲0.95%至12.78美元,此前該公司宣布與Honeywell Aerospace共同開發出一項量子光子學突破。隨著投資人消化這項技術公告,股價從盤中升破13.10美元的高點回落。Infleqtion表示,這項進展有助於將量子感測器縮小為更小、更實用的系統。
Infleqtion Inc. 以股票代碼INFQ在公開市場交易。
Infleqtion與Honeywell開發晶片級光學腔
Infleqtion與Honeywell Aerospace以及加州大學聖塔芭芭拉分校(UC Santa Barbara)的研究人員合作,開發出一款新型整合光學腔。研究團隊在Honeywell Aerospace的光子學代工廠內,於氮化矽晶片上打造出原型。該元件減少了在量子電腦、時鐘與感測系統中穩定雷射所需的空間。
這項設計採用已可支援成熟代工設施商業生產的半導體製造方法。據合作方表示,這種做法可在保持精密運作所需雷射穩定性的同時,讓量子硬體更加小型化,並為合作方提供一條更清晰的路徑,以更大規模量產該技術。
氮化矽是積體光子學中採用最廣泛的材料之一,該領域將電子學所使用的晶片製造技術應用於在半導體平台上傳導與控制光。以這一基礎打造原型,正是將實驗室成果與現有商業代工廠連結起來的關鍵。
光學腔協助雷射在敏感的量子系統與精密計時設備中維持穩定效能。傳統版本往往需要大型且脆弱的桌面式硬體,限制了其在受控研究環境之外的應用。新原型將這一功能轉向晶片級生產,可望支援更廣泛的現場部署。
量子感測器設計瞄準導航與計時
Infleqtion表示,更小的光學腔可支援精密導航、原子時鐘、資料中心與電信基礎設施。這項技術還可強化需要在緊湊耐用設備中維持穩定雷射的量子感測器。這些應用為大學研究轉化為多個產業的商業系統提供了務實路徑。計時是這類基礎設施的核心:電信網路、資料中心同步與導航系統都依賴高度精確的時鐘來保持同步。
加州大學聖塔芭芭拉分校的OQπ Group與Infleqtion的工程團隊共同設計了原型。Honeywell Aerospace隨後以成熟的氮化矽光子整合製程製造該元件。該項目在單一開發計畫中結合了學術研究、量子工程與商業製造能力。
Daniel Blumenthal教授的研究團隊十多年來一直致力於縮小冷原子量子系統。其研究重點是將複雜的光學實驗從大型實驗室設備轉移到晶片化平台。最新的原型透過將研究設計與商業製造方法直接銜接,延續了這項努力。
Infleqtion以SiNoptiq與UCSB研究為基礎
加州大學聖塔芭芭拉分校的技術授權辦公室管理了支援該項目光子技術的智慧財產權。該校提交了十多項與相關研究有關的專利申請,這些研究後來促成了SiNoptiq。Blumenthal教授創立了SiNoptiq,隨後Infleqtion於2024年收購了這家光子學新創公司。
此次收購帶來了矽光子學專業知識以及透過長期大學研究開發的技術。它也增強了Infleqtion將中性原子系統與更小的光子元件相結合的能力。當前的項目展示了這一研究基礎如何支援為商業製造而設計的元件。
Infleqtion持續開發以中性原子技術為核心的量子運算與感測系統,該技術以單一原子作為可控的量子元件。光學腔為其縮小系統體積與複雜性的努力增添了聚焦製造的組成部分。Honeywell Aerospace也提供了商業代工途徑,隨著部署規模擴大,可望支援更高的產量。此次公告以原型為核心,合作方指出氮化矽代工製造是連接實驗室演示與商業部署所需更大規模製造的橋樑。
來源:Blockonomi