-+ 0.00%
-+ 0.00%
-+ 0.00%

QTREX Quantum Mengumumkan Teknologi Yang Belum Paten Mencapai Penukaran Langsung Pertama Bahan Dielektrik Bercetak 3D Ke Karbon Seperti Graphen dan Konduktif Elektrik

Benzinga·08/19/2026 13:14:02

QTREX Quantum Ltd. (NASDAQ: QTEX) (“Q TREX” atau “Syarikat”), sebuah syarikat yang memberi tumpuan untuk memajukan Elektronik Pembuatan Additif (“AME”) untuk infrastruktur pengkomputeran kuantum, hari ini mengumumkan teknologi yang belum paten menyasarkan salah satu halangan pengkomputeran kuantum untuk skala: radiasi sesat yang memecahkan pasangan cooper, menghasilkan kuasipartikel, memendekkan jangka hayat qubit dan meningkatkan kadar ralat. Menggunakan pemprosesan laser setempat, teknologi ini mencapai penukaran langsung pertama bahan dielektrik bercetak 3D menjadi karbon seperti grafena konduktif elektrik. Kawasan penebat bercetak terpilih diubah menjadi struktur konduktif bercorak tanpa bahan konduktif tambahan atau pemasangan komponen berasingan. Penebat bercetak itu sendiri menjadi konduktor. QTREX kini mengintegrasikan keupayaan ini ke dalam pakej kuantum sebagai penyerap foton lebat monolitik, yang direka untuk memintas foton berbahaya sebelum mencapai litar superkonduktor.

Penyelidikan yang dijalankan di Northeastern University, menggunakan platform AME QTREX dan bahan dielektrik DF INSU300, menghasilkan karbon konduktif merentasi semua 20 keadaan pemprosesan laser yang diuji, dan spektroskopi Raman mengesahkan struktur seperti grafena karbon. Rintangan elektrik dan kedalaman penukaran dikawal melalui kuasa laser dan kelajuan imbasan, dan kajian ini menentukan tingkap pembuatan praktikal yang mengimbangi prestasi elektrik dengan integriti substrat bercetak. Ini adalah perbezaan antara menghasilkan bahan dan kejuruteraan komponen: hasilnya mewujudkan proses yang dapat dikawal dan boleh diulang untuk mewujudkan struktur karbon berfungsi di lokasi terpilih dalam infrastruktur kuantum bercetak.

Apabila pemproses kuantum berskala ke jumlah qubit yang lebih tinggi, perlindungan mesti bergerak lebih dekat dengan litar sensitif tanpa menambah komponen atau meningkatkan kerumitan pemasangan. Oleh itu, QTREX telah memajukan teknologi ke dalam pengesahan pada suhu kriogenik dan frekuensi tinggi, mengukur tingkah laku elektrik karbon bertulis laser dan tindak balas penyerapan seni bina penyerap bersepadu. Sasarannya adalah perlindungan foton yang dibina dalam pakej bercetak dan saling sambungan dan bukannya melekat padanya: struktur penyerap diletakkan tepat di mana litar paling terdedah, direka untuk menggantikan komponen diskret yang besar, mengurangkan antara muka pemasangan dan menuntut semula ruang kritikal di dalam cryostat.

“Anda tidak boleh mengumpulkan jalan anda ke sejuta qubit,” kata Dagi Ben-Noon, Ketua Pegawai Eksekutif QTREX. “QTREX mengubah pakej bercetak itu sendiri menjadi sebahagian daripada sistem perlindungan. Keupayaan bahan yang telah kami tetapkan membolehkan kita membuat struktur fungsional tepat di mana seni bina memerlukannya, dekat dengan litar superkonduktor yang paling sensitif. Ini adalah seni bina pengkomputeran kuantum yang perlu diskala: perlindungan, sambungan dan struktur mekanikal yang dihasilkan sebagai satu sistem bersepadu.”

QTREX mensasarkan pelancaran komersil DF INSU300 menjelang akhir suku ketiga tahun 2026, membawa bahan dielektrik yang digunakan dalam penyelidikan Northeastern University ke platform komersil Syarikat. Hasil daripada program pengesahan kriogenik dan frekuensi tinggi dijangka akan diikuti. Syarikat sedang memajukan pengembangan aplikasi penyerap dengan rakan industri sedia ada sambil mengembangkan penglibatan dengan syarikat pengkomputeran kuantum tambahan. Jejak pembangunan seterusnya akan menilai integrasi dengan bahan superkonduktor dan elektrod, termasuk konfigurasi yang direka untuk meneroka kesan jarak dan tingkah laku Josephson, fizik persimpangan di tengah-tengah pemproses kuantum superkonduktor terkemuka hari ini. Bersama-sama, trek ini mewujudkan jalan dari perlindungan pasif bersepadu ke komponen kuantum bercetak.