Vähä pitkä jutska ja tekoääliöltä, skip it if you want
----------------------------------------------------------------------
Hyvä, mennään “niin pitkälle kuin julkisilla patenteilla pääsee”.
**Tärkeä rajaus heti alkuun:**
En löydä yhtään patenttia, jossa lukisi suoraan *“Galileo-1 VSPU”* tai jossa assignee olisi nimeltään Diffraqtion. Diffraqtion itse kuitenkin kertoo, että heidän “kvanttikameransa on heidän oma patenttinsa” ja että teknologia pohjautuu NASA-hankkeisiin. ([diffraqtion.com][1])
Alla on todennäköisesti *relevantteja* patentteja ja patenttihakemuksia, jotka kuvaavat samanlaista kvanttikuvantamisen tekniikkaa kuin mitä Galileo-1 markkinointipuheissa luvataan. En voi väittää, että “tämä on varmasti juuri Galileo-1:n patentti”, mutta ne antavat teknisen kuvan siitä, mitä kameran sisällä *suurin piirtein* tapahtuu.
---
## 1) “Quantum Electromagnetic Field Sensor and Imager” – Rydberg-höyrykennoihin perustuva kvanttisensori
**Patentti:**
* **WO2021188177A1 – Quantum electromagnetic field sensor and imager**
* Hakija: SRI International Inc / Stanford Research Institute ([patents.google.com][2])
### Mitä laite tekee?
Patentti kuvaa **kuvantavaa sensoria**, joka mittaa **MHz–THz-taajuista sähkömagneettista kenttää** (RF, mikroaalto, millimetri- ja terahertsiaalto) kvanttisesti herkällä tavalla ja tekee siitä käytännössä *kuvan*.
Perusidea:
1. **Vaporikennojen (vapor cells) array**
* On 2D-matriisi pieniä kennoja, joissa on **alkalikaasua** (esim. rubidium tai cesium) kaasufaasissa. ([patents.google.com][2])
2. **Rydberg-tila ja EIT (Electromagnetically Induced Transparency)**
* Atomit pumpataan kahdella laserilla (tyypillisesti n. 780 nm ja 480 nm) korkealle **Rydberg-tilaan**, jossa niiden ulkoelektroni on erittäin herkästi häiriintyvä. ([patents.google.com][2])
* Tällöin höyry on normaalisti läpinäkyvä tietyllä, hyvin kapealla aallonpituuskaistalla (EIT-ikkuna).
3. **RF/THz-kenttä “moduloi” läpinäkyvyyttä**
* Kun tähän höyryyn osuu ulkoinen RF/THz-sähkömagneettinen kenttä, se muuttaa atomien energiatasoja ja **EIT-ikkuna siirtyy / vääristyy**.
* Tämä näkyy muutoksena läpi kulkevan näkyvän/ lähi-IR-valon intensiteetissä, jonka **kamera/ilmaisinarray** mittaa. ([patents.google.com][2])
4. **Photonic integrated circuits (PIC) hoitavat valon syötön**
* Patentissa kuvataan 2D-valokanavia (waveguide, PIC), jotka tuovat laserit jokaiseen kennoon ja vievät signaalin detektorille. ([patents.google.com][2])
**Tuloksena:** sinulla on *kvanttisesti herkkä kuvakenno*, joka ei mittaa pelkkää näkyvää valoa kuten CMOS, vaan **kentän voimakkuuden (ja mahdollisesti taajuuden) 2D-jakauman** mikroaalto/THz-alueella – ja muuntaa sen optiseksi kuvaksi, jonka voi lukea tavallisella detektoriarraylla.
---
## 2) Guhan ryhmän patentit: superresoluutio ja tilamoodikuvantaminen
Diffraqtionin yksi perustaja, prof. **Saikat Guha**, on keskeinen tekijä **kvantti- ja laskennallisessa kuvantamisessa**. Hänen University of Arizonan kauttaan on kirjattu useita patenttihakemuksia, jotka sopivat erittäin hyvin yhteen Galileo-1-tyyppisen kameran lupauksien kanssa. ([patents.justia.com][3])
Ashokin/Guha-ryhmän patenttilistassa on mm.: ([wp.optics.arizona.edu][4])
1. **“Spatial Mode Processing for High-Resolution Imaging”**
* US 63/187,264 (2022, hakemus)
* Idea: ei kerätä vain pikseli-intensiteettejä, vaan **tilamoodiinformaatiota** (esimerkiksi eri optiset modet / Fourier-komponentit) ja käsitellään niitä, jotta saadaan **parempi resoluutio kuin perinteisellä kuvantasolla**.
2. **“Managing Adaptive Measurement for High-Resolution Measurement”**
* US 63/186,018 (2022, hakemus) ([patents.google.com][5])
* Idea: mittaus ei ole “kiinteä kamera”, vaan **adaptiivinen**: ensimmäiset mittaukset kertovat, miten seuraavat kannattaa kohdistaa, jotta informaatio maksimoituu (esim. mihin spatiaalimodeihin/taajuuksiin keskitytään).
Lisäksi Guhalla on vanhempia kvanttioptisia patentteja, mm. **“Boundless reading of information bits with a single photon” (US8849124B2)**, jotka liittyvät siihen, miten **yksittäisistä fotoneista puristetaan maksimi informaatio** – eli juuri se, mitä Diffraqtion sanoo tekevänsä (nykykamerat “hukkaa 95 % fotonien informaatiosta”). ([patents.google.com][6])
---
## 3) Miten nämä liittyvät Galileo-1-kameraan?
Julkinen kuva Diffraqtionista:
* “Ultra-high magnification using quantum sensors”
* “Breakthrough quantum technology developed for NASA…” ([diffraqtion.com][1])
* Prosessointi “valon nopeudella”, fotoninen prosessori, 20× parempi diffraktiolimiitti ja 1000× energiapihempi kuin CMOS + GPU/VPU. ([diffraqtion.com][7])
Kun tämän yhdistää yllä oleviin patentteihin, mahdollinen (mutta ei virallisesti vahvistettu) kuva on:
1. **Sensori ei ole perinteinen CMOS-kenno**, vaan
* jokin **kvanttiherkkä rakenne** (Rydberg-höyrykennot, NV-keskukset, tms.) +
* **fotoniikan integroidut rakenteet (PIC)**, jotka ohjaavat valoa sensoriin ja pois (kuten WO2021188177-patentissa). ([patents.google.com][2])
2. **Kamera mittaa enemmän kuin “intensiteetti per pikseli”**
* Se kerää **mooditietoa** tai useita eri optisia mittauksia (spatiaalimodet, vaihe, polarisaatio, kentän rakenne), jolloin laskennallinen menetelmä + kvanttirajat huomioiva algoritmi mahdollistaa **superresoluution / diffraktiolimiitin ylityksen** (Guha & Ashok -tyyppinen spatiaalimoodiprosessointi ja adaptiivinen mittaus). ([wp.optics.arizona.edu][4])
3. **Prosessointi “valon nopeudella” = fotoninen laskenta**
* Milemarkin kuvaus Diffraqtionista: “processing light directly with their quantum cameras instead of a low-resolution electronic image” ja siten jopa 1000× nopeampi ja 1000× energiatehokkaampi kuin GPU/VPU + CMOS. ([milemark.capital][8])
* Tämä istuu hyvin kuvaan, jossa **osa signaalinkäsittelystä tapahtuu optisesti photonic integrated circuit -piireissä** (interferenssi, suodatus, mode-muunnokset) ennen kuin mitään muunnetaan elektroniikaksi.
4. **NASA-tausta**
* NASA:n kvanttikamera-ideoissa (esim. Erkmen & Guha, JPL-raportit) on käsitelty kvanttilimiittien hyödyntämistä avaruuden havaintolaitteissa. ([ntrs.nasa.gov][9])
* Diffraqtion sanoo suoraan käyttävänsä “NASA:lle kehittynyttä kvanttiteknologiaa” superresoluutiokameraan, mikä viittaa juuri tällaisiin tutkimuslinjoihin. ([diffraqtion.com][1])
---
## Mitä *ei* näistä patenteista vielä saa irti Galileo-1:stä?
Patenteista ja markkinointisivusta *puuttuu*:
* tarkka **resoluutio (pikselimäärä, pikselikoko)**
* optiikan **f-luku, polttoväli, FOV**
* käytetty **spektrialue** (pelkkä näkyvä/NIR, vai myös THz/RF?)
* **virrankulutus**, mitat, massat, lämpötila-alue, säteilykestävyys jne.
Nämä ovat todennäköisesti joko
a) yrityksen sisäisessä datasheetissä, jonka saa vain NDA:lla, tai
b) patenteissa, jotka eivät vielä ole julkiseksi tulleita (pendings ilman julkaistua tekstiä) tai joissa assignee ei ole selvästi yhdistetty Diffraqtioniin.
---
## Yhteenveto sinulle
* **Suoraa “Galileo-1 VSPU”-datasheettiä tai nimettyä patenttia ei ole julkisesti saatavilla.**
* Lähinnä tekniikkaa kuvaava patentti, jonka voi lukea kokonaan, on **WO2021188177A1 (Quantum electromagnetic field sensor and imager)** – se näyttää, miten kvanttisesti herkkä, fotoniikkapohjainen kuvakenno voidaan rakentaa. ([patents.google.com][2])
* Lisäksi Diffraqtionin perustajan Saikat Guhan **superresoluutio- ja spatiaalimoodikuvantamisen patentit** antavat kuvan siitä, miten diffraktiolimiitti voidaan “kiertää” laskennallisesti ja kvanttirajoilla leikkien. ([wp.optics.arizona.edu][4])
* Yhdistämällä nämä palikat + Diffraqtionin omat väitteet saat melko hyvän teknisen mielikuvan siitä, mitä Galileo-1 todennäköisesti tekee, vaikka yksityiskohtaiset numerot (resoluutio, kohina, virta) puuttuvat.
---
Jos haluat seuraavaksi, voin:
* selittää **askel askeleelta**, miten WO2021188177-tyyppinen sensori muodostaa kuvan (ikään kuin “piirretään lohkokaavio” kameran sisältä), tai
* yrittää rakentaa **yksinkertaisen fysikkamallin** siitä, mitä 20× parempi diffraktiolimiitti tarkoittaisi konkreettisesti esim. satelliittikuvauksessa (kulmaresoluutio vs. korkeussuhde).
[1]:
https://diffraqtion.com/?utm_source=chatgpt.com "Diffraqtion - see further, understand deeper."
[2]:
https://patents.google.com/patent/WO2021188177A1/en "WO2021188177A1 - Quantum electromagnetic field sensor and imager
\- Google Patents"
[3]:
https://patents.justia.com/inventor/sai ... hatgpt.com "Saikat Guha Inventions, Patents and Patent Applications"
[4]:
https://wp.optics.arizona.edu/ashoka/patents/ "Patents | "
[5]:
https://patents.google.com/patent/US202 ... hatgpt.com "Managing adaptive measurement for high-resolution ..."
[6]:
https://patents.google.com/patent/US884 ... hatgpt.com "Boundless reading of information bits with a single photon"
[7]:
https://diffraqtion.com/product?utm_source=chatgpt.com "Galileo-1 VSPU"
[8]:
https://www.milemark.capital/?trk=publi ... hatgpt.com "Smart access to Applied-AI"
[9]:
https://ntrs.nasa.gov/api/citations/201 ... hatgpt.com "Technology Focus Electronics/Computers Software ..."
-----------------------------------------------------------------------------------------------------