รอบการลงทุนดังกล่าวนำโดย Navigare Ventures และ PSV Hafnium ในฐานะผู้นำร่วม พร้อมด้วยนักลงทุนรายอื่น ได้แก่ Chalmers Ventures, Turbine Capital, Norrsken Evolve และ Almi Greentech Fund
ระบบสื่อสารด้วยแสงแบบแบ่งความยาวคลื่น (wavelength-division) โดยทั่วไปใช้เลเซอร์หลายตัว แต่ละตัวสร้างแสงที่ความยาวคลื่นแตกต่างกันหนึ่งช่อง วิธีของ Solinide คือรวมฟังก์ชันแหล่งกำเนิดแสงไว้บนชิปโฟโตนิกส์ซิลิคอนไนไตรด์
เทคโนโลยีไมโครคอมบ์ใช้เลเซอร์ปั๊มหนึ่งตัวร่วมกับโครงสร้างเรโซแนนซ์ที่ติดตั้งอยู่บนชิป เพื่อสร้างความยาวคลื่นหลายชุดที่มีระยะห่างสม่ำเสมอและควบคุมได้จากแหล่งกำเนิดเดียว
ความยาวคลื่นแต่ละชุดสามารถทำหน้าที่เป็นช่องสัญญาณข้อมูลแยกกัน และเดินทางผ่านใยแก้วนำแสงเส้นเดียวกันได้ ในทางหลักการ จึงช่วยให้แหล่งกำเนิดแสงขนาดกะทัดรัดรองรับข้อมูลหลายสตรีม โดยไม่ต้องติดตั้งเลเซอร์แยกสำหรับทุกช่อง บริษัทระบุว่าเทคโนโลยีนี้สร้างความยาวคลื่นได้หลายสิบช่องในบริบทของผลิตภัณฑ์ที่ประกาศ และมีศักยภาพมากกว่า 100 ช่องตามข้อมูลจำเพาะของเทคโนโลยี
ผลลัพธ์ที่บริษัทมุ่งหวังคือจำนวนชิ้นส่วนที่ลดลง การใช้พลังงานและความต้องการระบบระบายความร้อนที่ต่ำลง ต้นทุนที่ลดลง รวมถึงขนาดอุปกรณ์ที่เล็กลง อย่างไรก็ตาม สิ่งเหล่านี้ยังเป็นเป้าหมายด้านการออกแบบและคำกล่าวอ้างของบริษัท ไม่ใช่ผลลัพธ์ที่ได้รับการยืนยันอย่างเป็นอิสระจากการใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง
Solinide ยังรายงานว่าโครงสร้างไมโครคอมบ์แบบ “photonic molecular” ของบริษัทมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงมากกว่า 60% เทียบกับต่ำกว่า 5% สำหรับไมโครคอมบ์โซลิตอนแบบทั่วไปในการเปรียบเทียบของบริษัทเอง ตัวเลขดังกล่าวยังไม่มีผลการทดสอบเทียบเคียงจากหน่วยงานอิสระในหลักฐานที่มีอยู่
ระบบ AI ต้องเคลื่อนย้ายข้อมูลปริมาณมหาศาลระหว่างโปรเซสเซอร์ ตัวเร่งการประมวลผล หน่วยความจำ และสวิตช์เครือข่าย เมื่อคลัสเตอร์ AI ขยายตัว ระบบเชื่อมต่อด้วยแสงที่เชื่อมโยงอุปกรณ์เหล่านี้ก็อาจกลายเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อแบนด์วิดท์ งบพลังงาน ความต้องการระบายความร้อน และความหนาแน่นของอุปกรณ์ในแร็ก
Solinide กำลังแก้โจทย์ดังกล่าวด้วยแหล่งกำเนิดแสงที่รองรับหลายความยาวคลื่น โดยมีเป้าหมายเพื่อลดฮาร์ดแวร์ที่จำเป็นต่อการเชื่อมต่อแต่ละลิงก์ ขณะเดียวกันก็รองรับการส่งข้อมูลที่เพิ่มขึ้นในโครงสร้างพื้นฐาน AI
บริษัทยังมองตลาดโทรคมนาคมและโครงข่ายความจุสูงในอนาคตด้วย เพราะแหล่งกำเนิดแสงหลายความยาวคลื่นที่มีขนาดกะทัดรัดอาจตอบโจทย์ด้านความจุ การใช้พลังงาน พื้นที่ติดตั้ง และต้นทุนในลักษณะเดียวกัน
Solinide ระบุว่าได้สาธิตประสิทธิภาพของไมโครคอมบ์สำหรับลิงก์ในศูนย์ข้อมูล และพัฒนาระบบแบบติดตั้งในแร็กแล้ว
ในเดือนธันวาคม 2025 บริษัทเปิดเผยว่าได้พัฒนาระบบไมโครคอมบ์ซิลิคอนไนไตรด์ในรูปแบบที่สอดคล้องกับการผลิตจริง โดยมีประสิทธิภาพการแปลงพลังงานแสงมากกว่า 60% และรองรับ 28 ช่องความยาวคลื่น ระบบดังกล่าวถูกรวมไว้ในผลิตภัณฑ์แบบติดตั้งในแร็กที่บริษัทระบุว่าพร้อมใช้งานภาคสนาม
บริษัทยังระบุว่าอยู่ระหว่างการทดลองผสานระบบเข้ากับเทคโนโลยีของ NVIDIA แต่หลักฐานที่มีอยู่ยังไม่ยืนยันขอบเขต ผลลัพธ์ หรือสถานะเชิงพาณิชย์ของการดำเนินงานดังกล่าว จึงควรพิจารณาว่าเป็นการทดลองที่บริษัทเป็นผู้รายงาน ไม่ใช่การนำไปใช้งานจริงที่ได้รับการยืนยันแล้ว
ทิศทางผลิตภัณฑ์ของ Solinide ประกอบด้วยแหล่งกำเนิดคอมบ์แบบติดตั้งในแร็ก และผลิตภัณฑ์แหล่งกำเนิดแสงแบบเสียบเปลี่ยนได้สำหรับลิงก์ความเร็วสูง
บริษัทระบุว่าจะนำเงินทุนรอบ Seed ไปใช้เพื่อ:
การระดมทุนครั้งนี้สะท้อนการเปลี่ยนผ่านของ Solinide จากช่วงสาธิตเทคโนโลยีไปสู่การเตรียมการผลิตและการหาตลาด แต่ประสิทธิภาพที่บริษัทอ้างถึง ความสามารถของลิงก์ในศูนย์ข้อมูล และความพร้อมใช้งานภาคสนามยังต้องรอการตรวจสอบโดยบุคคลที่สามอย่างเป็นอิสระ ก่อนจะสรุปได้ว่าเทคโนโลยีดังกล่าวพร้อมสำหรับการใช้งานเชิงพาณิชย์ในวงกว้าง