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

QTREX Quantum annonce qu'une technologie en instance de brevet a permis la première conversion directe d'un matériau diélectrique imprimé en 3D en carbone électroconducteur semblable au graphène

Benzinga·08/19/2026 13:14:02
Diffusion vocale

QTREX Quantum Ltd. (NASDAQ : QTEX) (« QTREX » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de l'électronique fabriquée par addition (« AME ») pour les infrastructures informatiques quantiques, a annoncé aujourd'hui une technologie en instance de brevet ciblant l'un des obstacles reconnus à l'échelle de l'informatique quantique : le rayonnement parasite qui brise les paires de cuivre, génère des quasi-particules, raccourcit la durée de vie des qubits et augmente les taux d'erreur. Grâce à un traitement laser localisé, la technologie a réalisé la première conversion directe d'un matériau diélectrique imprimé en 3D en carbone électroconducteur semblable au graphène. Certaines régions de l'isolant imprimé ont été transformées en structures conductrices à motifs sans ajout de matériaux conducteurs ni assemblage de composants séparés. L'isolant imprimé devient lui-même le conducteur. QTREX intègre actuellement cette capacité dans des boîtiers quantiques sous forme d'absorbeurs de photons parasites monolithiques, conçus pour intercepter les photons nocifs avant qu'ils n'atteignent les circuits supraconducteurs.

Des recherches menées à la Northeastern University, à l'aide de la plateforme AME de QTREX et de son matériau diélectrique DF INSU300, ont produit du carbone conducteur dans les 20 conditions de traitement laser testées, et la spectroscopie Raman a confirmé la structure semblable au graphène du carbone. La résistance électrique et la profondeur de conversion ont été contrôlées par la puissance du laser et la vitesse de numérisation, et l'étude a défini une fenêtre de fabrication pratique équilibrant les performances électriques avec l'intégrité du substrat imprimé. C'est la différence entre la production d'un matériau et l'ingénierie d'un composant : les résultats établissent un processus contrôlable et reproductible pour créer des structures de carbone fonctionnelles à des emplacements choisis au sein de l'infrastructure quantique imprimée.

À mesure que les processeurs quantiques s'adaptent à des nombres de qubits plus élevés, la protection doit se rapprocher des circuits sensibles sans ajouter de composants ni augmenter la complexité de l'assemblage. QTREX a donc fait progresser la technologie en matière de validation à des températures cryogéniques et à hautes fréquences, en mesurant le comportement électrique du carbone écrit au laser et la réponse d'absorption des architectures d'absorbants intégrées. L'objectif est la protection contre les photons intégrée aux boîtiers imprimés et aux interconnexions plutôt que d'y être attachée : des structures absorbantes positionnées précisément là où les circuits sont les plus exposés, conçues pour remplacer les composants discrets encombrants, réduire les interfaces d'assemblage et libérer de l'espace critique à l'intérieur du cryostat.

« Vous ne pouvez pas atteindre le million de qubits », explique Dagi Ben-Noon, directeur général de QTREX. « QTREX transforme l'emballage imprimé lui-même en une partie du système de protection. La capacité des matériaux que nous avons établie nous permet de créer des structures fonctionnelles exactement là où l'architecture l'exige, à proximité des circuits supraconducteurs les plus sensibles. C'est l'architecture dont l'informatique quantique a besoin pour évoluer : protection, connectivité et structure mécanique fabriquées sous la forme d'un système intégré unique. »

QTREX vise le lancement commercial du DF INSU300 d'ici la fin du troisième trimestre 2026, intégrant ainsi le matériau diélectrique utilisé dans les recherches de la Northeastern University sur la plateforme commerciale de la société. Les résultats du programme de validation cryogénique et haute fréquence devraient suivre. La société fait progresser le développement d'applications d'absorbeur avec ses partenaires industriels existants tout en élargissant son engagement avec d'autres sociétés d'informatique quantique. Une piste de développement ultérieure évaluera l'intégration avec des matériaux et des électrodes supraconducteurs, y compris des configurations conçues pour explorer l'effet de proximité et le comportement de Josephson, la physique des jonctions au cœur des principaux processeurs quantiques supraconducteurs actuels. Ensemble, ces pistes permettent de passer de la protection passive intégrée aux composants quantiques imprimés.