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광자 큐가 400만 달러를 투자받아 양자 메모리 하드웨어를 실세계 시스템으로 가져옵니다

Photon Queue는 400만 달러의 시드 라운드를 투자받았습니다. 이는 광자 메모리 기술을 실험실 실험에서 배포 가능한 컴퓨팅 및 네트워킹 인프라로 이동하는 데 필요한 것입니다.
이 라운드는 Playground Global이 주도했으며, 샌디아 국립 연구소와 메릴랜드 대학교와의 초기 상업적 배포를 따랐습니다. Photon Queue는 자본을 통해 제품 개발, 제조 능력, 및 양자 컴퓨팅 회사, 연구 기관, 및 국립 연구소에서 고객 설치를 지원할 것이라고 밝혔습니다.
일리노이 주 샴페인에 본사를 둔 이 회사는 양자 시스템이 확장할수록 점점 더 중요한 문제를 해결하고 있습니다. 양자 연산이 성공하려면 광자는 정확한 순간에 도착해야 합니다. 광자가 예측할 수 없게 생성되거나 시스템에 다른 시간에 도착하면, 그렇지 않으면 능력 있는 하드웨어도 복잡한 계산을 조정하기 위해 어려움을 겪을 수 있습니다.
양자 메모리는 일종의 타이밍 인프라로 작용하여, 시스템이 사용할 준비가 될 때까지 광자를 임시로 보관합니다.
광자를 변환하지 않고 저장하기
많은 양자 메모리 설계는 광자의 양자 상태를 원자, 이온, 또는 다른 유형의 물리적 시스템으로 전달하여 정보를 저장합니다. 이러한 접근 방식은 양자 정보를 보존할 수 있지만, 변환 과정은 추가적인 하드웨어, 엔지니어링 복잡성, 및 효율성 손실을 초래할 수 있습니다.
Photon Queue는 더 직접적인 접근 방식을 취합니다.
그들의 장치는 광자 스위치와 고반사 미러를 사용하여 자유 공간 저장 루프 내에서 광자를 순환시킵니다. 광자는 루프에 들어가서 제어된 광학 경로를 통해 계속 이동하며, 주변 양자 시스템이 이를 필요로 할 때 방출됩니다.
이 개념은 공항에서 승객을 태우기 위해 기다리는 자동차와 비교할 수 있습니다. 자동차는 출발 신호를 받을 때까지 계속 이동합니다. Photon Queue의 시스템에서 순환하는 물체는 제어된 광학 경로를 통해 이동하는 단일 광자입니다.
광자가 저장 과정 중에 계속해서 광자로 남아 있기 때문에, 시스템은 몇몇 대체 양자 메모리 아키텍처에서 사용되는 전도 단계를 피할 수 있습니다.
Photon Queue는 자신의 하드웨어가 실온에서 작동하며, 극저온 냉각이나 전용 진공 시스템이 필요하지 않다고 밝혔습니다. 선형 광학을 사용하는 것은 또한 기술을 광범위한 파장과 양자 컴퓨팅 아키텍처, 포함하여 광자, 포획 이온, 및 중성 원자 시스템과 호환되도록 할 수 있습니다.
양자 시스템이 더 나은 타이밍을 필요로 하는 이유
광자는 빠르게 광섬유를 통해 이동할 수 있기 때문에 양자 정보를 전달하는 데 적합합니다. 이는 광자 양자 컴퓨터뿐만 아니라 분산 양자 컴퓨팅, 보안 통신, 센싱, 및 잠재적인 양자 네트워크에도 중요합니다.
그러나 그들의 속도는 조정 문제를 일으킵니다.
개별 광자는 일반적인 전자 메모리 내에서 일시 중지될 수 없습니다. 광자는 측정 또는 파괴되지 않은 채로 저장되어야 합니다. 여러 광자 소스, 프로세서, 또는 네트워크 노드가 포함된 시스템에서, 한 광자를 다른 광자가 도착할 때까지 지연시킬 수 있는 능력은 연산이 성공할 가능성을 크게提高할 수 있습니다.
양자 메모리는 또한 양자 중계기를 지원할 수 있습니다. 이는 광섬유에서 광자 손실로 인한 거리 제한을 넘어서 양자 통신을 확장하도록 설계되었습니다.
도전은 낮은 광자 손실, 충분한 저장 시간, 높은 대역폭, 및 실용적인 통합을 결합한 메모리를 개발하는 것입니다. 이론적으로 가능성이 있는 메모리는 복잡한 실험실 환경을 필요로 하거나 예방하는 것보다 더 많은 손실을 초래한다면 상업적인 가치가 제한될 수 있습니다.
Photon Queue는 자신의 자유 공간 아키텍처를 기존 양자 실험 및 미래의 컴퓨팅 시스템에 통합할 수 있는 비교적 간단한 하드웨어 계층으로 пози션하고 있습니다.
초기 배포는 상업적 테스트를 제공합니다
회사는 샌디아 국립 연구소와 메릴랜드 대학교와 함께 상업적 양자 메모리 장치를 배포했습니다. 이는 Photon Queue에게 초기 기술을 원래 대학 연구소 외부에서 테스트할 수 있는 기회를 제공했습니다.
메릴랜드 대학교에서, 하드웨어는 양자 네트워킹, 센싱, 및 통신 연구를 지원할 것입니다. 대학교는 또한 양자 네트워크에 대한 연구를 수행하는 국립 과학 재단 센터의 본거지입니다.
이 설치는 젊은 양자 하드웨어 회사에게 중요한 단계를 나타냅니다. 정밀하게 제어된 학술 실험에서 고객의 시설에서 신뢰성 있게 작동할 수 있는 장비로의 전환은 종종 상당한 재설계를 필요로 합니다.
초기 실험실 시스템은 조심스럽게 정렬되어야 하는 수많은 조정 가능한 광학 구성 요소를 포함할 수 있습니다. 이러한 배열을 상업적 장치로 전환하려면 환경 안정성, 자동 정렬, 제어, 및 반복성이 향상되어야 합니다.
시드 자금은 회사가 이러한 엔지니어링 작업을 계속할 수 있도록 하면서 제조 및 고객 지원을 확대할 수 있도록 할 것입니다.
“2년 미만의 시간에, 우리는 기술을 실험실에서 배포된 상업적 하드웨어로 전환했으며, 주요 국립 연구소 및 대학 고객과 함께 작업했습니다.”라고 Photon Queue의 공동 창립자 및 CEO인 네이선 아놀드는 말했다.
대학 연구에서 양자 인프라로
Photon Queue는 2024년에 일리노이 대학교 어반나-샴페인에서 스핀아웃되었습니다. 그들의 기술은 개별 광자를 저장하고 동기화하는 방법에 대한 연구에서 비롯되었습니다.
회사는 아놀드와 CTO 켈시 오르티즈가 이끌고 있으며, 양자 광학 및 광자 하드웨어에서 연구자들을 모시고 있습니다.
Photon Queue는 이후 Duality에 합류했습니다. Duality는 시카고 대학교의 Polsky Center, Chicago Quantum Exchange, Argonne 국립 연구소, 일리노이 대학교 어반나-샴페인, 및 기타 지역 파트너들이 지원하는 양자에 중점을 둔 스타트업 가속기입니다. 이후 Chicago Quantum Exchange의 기업 파트너가 되었습니다.
아놀드는 또한 Chain Reaction Innovations의 펠로우입니다. Chain Reaction Innovations는 미국 에너지부의 기업가 정신 프로그램으로, Argonne 국립 연구소에서 운영합니다.
회사의 개발은 양자 프로세서를 둘러싼 지원 구성 요소를 상업화하려는 더広い 노력의 일부입니다. 산업의 많은 부분이 여전히 큐비트 품질 및 오류 수정을 개선하는 데 주목하고 있지만, 유용한 양자 기계는 또한 광학 인터커넥트, 제어 전자, 네트워킹 장비, 감지기, 및 메모리 시스템을 필요로 할 것입니다.
뉴멕시코로의 확장
시드 라운드는 Photon Queue가 뉴멕시코 경제 개발부 및 Roadrunner Venture Studios로부터 50만 달러를 확보한 직후에 왔습니다.
이 자금은 회사의 뉴멕시코 확장, 실험실 운영, 장치 조립, 테스트, 및 지역의 국립 연구소 및 양자 기술 생태계와의 더 깊은 협력을 지원할 것입니다.
확장은 또한 Photon Queue를 샌디아 국립 연구소 및 로스 알라모스 국립 연구소와 더 가깝게 위치시킵니다. 이 두 기관은 고급 컴퓨팅, 국가 보안, 및 양자 연구에 참여하고 있습니다.
Playground Global의 참여는 회사를 Playground Genesis Fund와 연결시킵니다. Playground Genesis Fund는 뉴멕시코에 물질적인 비즈니스 관계를 가진 양자 및 고급 컴퓨팅 회사에 중점을 둔 5,000만 달러의 이니셔티브입니다.
Photon Queue에게서, 벤처 자금, 정부 지원, 및 국립 연구소 계약의 조합은 광자 네트워킹이 더 넓은 상업적 배포에 도달하기 전에 하드웨어를 테스트하고 정제하는 여러 경로를 제공합니다.
확장된 양자 컴퓨팅을 위한 지원 계층 구축
양자 산업은 아직 단일 지배적인 컴퓨팅 아키텍처를 정립하지 못했습니다. 초전도 회로, 포획 이온, 중성 원자, 및 광자 시스템은 각각 다른 성능 특성 및 엔지니어링 도전을 제시합니다.
Photon Queue는 자신의 기술을 특정 프로세서에만 베팅하는 대신, 활성화 구성 요소로 개발하고 있습니다.
파장 유연한 설계는 동일한 기본 저장 접근 방식을 여러 아키텍처에 제공할 수 있습니다. 이는 낮은 손실 및 신뢰할 수 있는 스위칭을 다양한 광학 구성에서 유지할 수 있다면 말입니다.
새로운 자금은 분산 양자 컴퓨팅을 앞둔 더广い 기술적 도전을 해결하지 못합니다. 저장 기간, 광자 손실, 스위칭 속도, 시스템 안정성, 및 통합 비용은 양자 메모리가 효과적으로 사용될 수 있는 곳을 결정할 것입니다.
그러나 Photon Queue의 초기 배포는 양자 메모리가 주로 실험적인 연구 주제에서 뚜렷한 하드웨어 범주로 이동하고 있음을 시사합니다. 양자 개발자가 더 많은 프로세서를 연결하고 더 많은 광자를 조정하기 시작할수록, 양자 정보가 도착하는 때를 제어하는 능력은 정보 자체를 생성하는 것만큼 중요해질 수 있습니다.












