TLDR
Infleqtion 与霍尼韦尔合作开发芯片级光学腔量子传感器设计旨在提升导航与计时精度Infleqtion 基于 SiNoptiq 和加州大学圣塔芭芭拉分校(UCSB)的研究成果推出三款免费股票电子书 Infleqtion 股价在宣布量子光子学突破后上涨 0.95%。
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Infleqtion 与霍尼韦尔开发芯片级光学腔
Infleqtion 与霍尼韦尔航空航天部门及加州大学圣塔芭芭拉分校的研究人员合作,开发了一种新型集成光学腔。团队在霍尼韦尔航空航天部门的光子学晶圆代工厂中,利用氮化硅芯片技术构建了该原型器件。该设备能够减少量子计算机、时钟和传感系统内部稳定激光所需的物理空间。
该设计采用了已在成熟制造设施中支持商业化生产的半导体制造工艺。这种方法有望在保持精密操作所需激光稳定性的同时,缩小量子硬件的体积。此外,这也为合作伙伴提供了一条更清晰的路径,以实现该技术的大规模量产。
光学腔有助于激光在敏感的量子系统和精密计时设备中维持稳定的性能。传统版本通常需要庞大且易碎的台式硬件,限制了其在受控研究环境之外的应用。新型原型器件将这一功能转向芯片级生产,并可能支持更广泛的现场部署。
量子传感器设计目标:导航与计时
Infleqtion 表示,更小型的光学腔可支持精密导航、原子计时、数据中心以及电信基础设施。该技术还可增强需要紧凑耐用设备内稳定激光的量子传感器。这些应用场景为从学术研究向多个行业的商业系统转化提供了切实可行的路径。
加州大学圣塔芭芭拉分校的 OCAQπ 小组与 Infleqtion 的工程团队共同设计了该原型器件。随后,霍尼韦尔航空航天部门利用其成熟的硅基氮化物光子集成工艺制造了该器件。该项目在一个研发计划中结合了学术研究、量子工程和商业制造能力。
Daniel Blumenthal 教授的研究团队已花费十余年时间缩小冷原子量子系统的规模。其工作重点是使复杂的实验光学从大型实验室设置转向基于芯片的平台。最新的原型器件通过直接将研究设计与商业制造方法连接,扩展了这一努力。
Infleqtion 基于 SiNoptiq 和 UCSB 的研究成果
加州大学圣塔芭芭拉分校的技术办公室管理着支持该项目光子技术的知识产权。该大学提交了十几项专利申请,相关研究后来支持了 SiNoptiq 的发展。Blumenthal 教授在 Infleqtion 于 2024 年收购这家光子初创公司之前创立了 SiNoptiq。
此次收购增加了通过长期大学研发开发的硅光子学专业知识和技术。它还增强了 Infleqtion 将中性原子系统与更小光子组件结合的能力。当前项目展示了这一研究基础如何支持专为商业制造设计的器件。
Infleqtion 继续围绕中性原子技术开发量子计算和传感系统。光学腔为其减少系统尺寸和复杂性的工作增加了一个注重制造的组件。霍尼韦尔航空航天部门也提供了一条商业制造路线,随着部署规模的扩大,该路线可能支持更高的产量。


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