Solinide Photonics avsluttet 20. august 2026 en såkornrunde på 4 millioner euro for å kommersialisere silisiumnitridbrikkene sine og forberede europeisk produksjon.
Research answer

Create a landscape editorial hero image for this Studio Global article: What is Swedish Chalmers University of Technology spin-out Solinide Photonics, what €4 million seed funding round did it close on 20 August. Article summary: Solinide Photonics is a Gothenburg-based Chalmers University of Technology spin-out, founded in 2021, that develops silicon-nitride photonic integrated circuits (PICs) and integrated optical frequency-comb sources for hi. Topic tags: general, general web, user generated. Style: premium digital editorial illustration, source-backed research mood, clean composition, high detail, modern web publication hero. Use reference image context only for broad subject, composition, and topical grounding; do not copy the exact image. Avoid: logos, brand marks, copyrighted characters, real person likenesses, fake screenshots, UI text, readable text, watermarks, charts with fak
Svenske Solinide Photonics, en teknologibedrift fra Göteborg som sprang ut fra Chalmers tekniska högskola i 2021, har hentet 4 millioner euro i en såkornrunde. Selskapet utvikler fotoniske integrerte kretser i silisiumnitrid og integrerte optiske frekvenskammer for forbindelser som flytter data mellom prosessorer, minne og nettverksutstyr.
Det første hovedmarkedet er AI-datasentre, men teknologien er også rettet mot telekommunikasjon og annen infrastruktur der båndbredde, energibruk og plass blir stadig viktigere.
Solinide kunngjorde finansieringen 20. august 2026. Pengene skal brukes til å kommersialisere den patenterte fotoniske teknologien, øke teknologiens modenhet og gjøre selskapet klart for produksjon i større skala.
Runden ble ledet sammen av Navigare Ventures og PSV Hafnium. Chalmers Ventures, Turbine Capital, Norrsken Evolve og Almi Greentech Fund deltok også.
I mange optiske systemer med bølgelengdemultipleksing brukes en rekke separate lasere. Hver laser produserer normalt sin egen bølgelengde, og hver bølgelengde kan fungere som en separat kanal i den samme fiberforbindelsen.
Solinides løsning integrerer lyskilden på en fotonisk silisiumnitridbrikke. Ved hjelp av én pumpelaser og en integrert resonansstruktur er mikrokamteknologien utviklet for å generere mange jevnt fordelte og kontrollerte bølgelengder fra samme brikke.
I praksis kan dette gi flere datastrømmer gjennom én kompakt lyskilde, uten at hver kanal trenger sin egen separate laser. Selskapet omtaler løsningen som i stand til å generere dusinvis av bølgelengder i den annonserte produktkonteksten, og over 100 kanaler i teknologispesifikasjonene sine.
Målet er å redusere antallet komponenter, strømforbruket, behovet for kjøling, kostnadene og den fysiske størrelsen på optiske forbindelser. Dette er imidlertid designmål og selskapsopplysninger, ikke resultater som er uavhengig dokumentert på tvers av kommersielle installasjoner.
Solinide oppgir også over 60 prosent optisk konverteringseffektivitet for sin «photonic molecular»-arkitektur, mot under 5 prosent for konvensjonelle soliton-mikrokammer i selskapets egen sammenligning. Tallene er ikke uavhengig benchmark-testet i dokumentasjonen som er tilgjengelig her.
AI-systemer flytter enorme datamengder mellom prosessorer, akseleratorer, minne og svitsjer. Når klyngene vokser, kan de optiske forbindelsene mellom komponentene bli en flaskehals for båndbredde, strømforbruk, kjøling og hvor tett utstyret kan pakkes.
Solinide forsøker å møte denne utfordringen med en lyskilde som kan skaleres over flere bølgelengder, samtidig som mengden maskinvare per forbindelse reduseres. Selskapet retter seg også mot telekommunikasjon og fremtidig nettverksinfrastruktur, der kapasitet, energibruk, utstyrsplass og kostnader skaper tilsvarende behov.
Solinide sier at selskapet har demonstrert mikrokamytelse for forbindelser i datasentre og utviklet et integrert, rackmontert system. I desember 2025 meldte selskapet at det hadde en silisiumnitridbasert mikrokamløsning i produksjonsformat med over 60 prosent optisk konverteringseffektivitet og 28 bølgelengdekanaler. Systemet var integrert i et rackmontert produkt som selskapet beskrev som klart for bruk i felt.
Selskapet har også opplyst at en prøveintegrasjon med NVIDIA var i gang. Den tilgjengelige dokumentasjonen bekrefter ikke omfanget, resultatene eller den kommersielle statusen til dette arbeidet. Det bør derfor forstås som en selskapsrapportert utprøving, ikke som en bekreftet utrulling.
Den videre produktretningen omfatter en rackbasert kamkilde og en pluggbar optisk lyskilde for høyhastighetsforbindelser.
Solinide opplyser at kapitalen skal gå til å:
Finansieringen markerer dermed et skifte fra teknologidemonstrasjon til produksjonsforberedelser og markedsintroduksjon. Om de oppgitte tallene for effektivitet, ytelse i datasenterforbindelser og feltklarhet holder seg i uavhengige tester og kommersielle produkter, gjenstår å se.
Studio Global AI
This page includes a source-backed answer you can continue inside Studio Global.
Solinide Photonics avsluttet 20. august 2026 en såkornrunde på 4 millioner euro for å kommersialisere silisiumnitridbrikkene sine og forberede europeisk produksjon.
Solinide Photonics avsluttet 20. august 2026 en såkornrunde på 4 millioner euro for å kommersialisere silisiumnitridbrikkene sine og forberede europeisk produksjon. Chalmers utbryteren bruker mikrokamteknologi til å lage flere presise bølgelengder fra én integrert lyskilde, noe som kan redusere strømforbruk, kostnader og fysisk størrelse i optiske forbindelser.
Navigare Ventures og PSV Hafnium ledet runden sammen. Chalmers Ventures, Turbine Capital, Norrsken Evolve og Almi Greentech Fund deltok også.