MITとメリーランド大学のスピンアウト企業であるDiffraqtionは、独自の量子カメラ技術を搭載した衛星コンステレーションの開発と展開のため、420万ドルのプレシード資金調達ラウンドの完了を発表した。このラウンドはQDNL Participationsが主導し、milemark•capital、Aether VC、ADIN、Offline Venturesが追加投資を行った。総額には、宇宙状況認識(SSA)の強化と軌道上の小型高速物体の検出を特に目的とした、約150万ドル相当のDARPA SBIR Direct-to-Phase 2契約(非希釈型)が含まれている。
同社の中核技術はGalileo 1量子カメラであり、「回折限界」を回避することを目指している。回折限界とは、レンズが開口サイズに基づいて達成できる最大解像度を決定する物理的な境界である。フォトンカウンティングセンサーと高度な人工知能を活用することで、Diffraqtionのシステムは従来のCMOSまたはCCDシステムと比較して最大20倍高い解像度と1,000倍高速な処理を実現できると主張している。このハードウェア・ソフトウェア協調設計により、大幅に小型軽量なペイロードを使用して超高解像度イメージングが可能となり、はるかに大型の地上望遠鏡の性能を維持しながら、衛星コンステレーションのコストを桁違いに削減できる可能性がある。
戦略的に、Diffraqtionは国家安全保障と商業アプリケーションの両方にセンサーを位置づけている。この技術は米国宇宙軍のApollo Acceleratorを通じて改良されており、「ステルス性のある」軌道デブリの追跡や宇宙船の機動のリアルタイム識別能力が評価されている。防衛分野を超えて、同社は地球観測市場をターゲットとし、農業、災害対応、環境モニタリング向けに高頻度・高精度データを提供する。創設チーム—Johannes Galatsanos(CEO)、Dr. Christine Wang(CTO)、Professor Saikat Guha(CSA)—は、ハーバード大学、MIT、DARPAが支援する研究から得た深い専門知識を持ち、量子センシングを実用化に移行させる。
今後、Diffraqtionは2026年初頭にカリフォルニア大学天文台との「実天空」実証実験を実施し、大気の乱流を通じたセンサー性能を検証する計画である。これに続いて、自律的な軌道上エッジ処理を実証するための専用の宇宙ベース試験が行われる。同社の長期的なロードマップは、大気圏上下で連続的な高忠実度の可視性を提供する量子対応衛星のグローバルネットワークを構想しており、宇宙領域認識(SDA)産業の新しい標準を創出することを目指している。
Diffraqtionの公式発表は同社のウェブサイトで確認できる。
2026年1月16日




