| Specifikation | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| Fysiske qubits | 128 | 512 |
| Filtrede qubits pr. kerne | 8 | 16 |
| Processorkerner | 16 (multi-core arkitektur) | 32 (multi-core arkitektur) |
| Single-gate fidelitet | Op til 99,92 % (<1 fejl pr. 1.000 operationer) | Samme |
| Qubit-konverteringsudbytte | >85 % (via svovl-co-implantation) | Samme |
| Driftstemperatur | Stuetemperatur (18–27 °C / 293 K) | Samme |
| Formfaktor | Standard server rack, standard stikkontakt | Samme |
| Energieffektivitet | 6–10× bedre end GPU-klynger | Samme |
| Software stack | Qiskit, OpenQASM, proprietær QOS | Samme |
Den muliggørende produktionsgennembrud er SAXON Q's proprietære svovl-co-implantationsproces, beskyttet af over 220 patenter og patentansøgninger . Mens traditionelle NV-center-skabelsesmetoder kun opnår konverteringsudbytter på 1–10 %, hæver denne proces udbyttet til over 85 %, hvilket muliggør de tætte, højpræcise qubit-arrays, der gør 128- og 512-qubit-systemerne mulige
. Diamantchipsene selv fremstilles på standard CMOS-halvlederlinjer med sub-5 nm præcision i qubit-placering
.
SAXON Q sender allerede systemer til forskningsinstitutioner, hvilket opbygger troværdighed for deres kommercielle lancering :
Eksisterende installationer: Tidligere generationer af SAXON Q-systemer er i aktiv brug hos DLR (Det tyske rumfartscenter) og Fraunhofer IWU . Fraunhofer IWU har udtalt, at et tidligere system "oversteg gate-fidelitets-specifikationerne, vi skitserede i udbuddet"
.
SXQ128: Kan bestilles nu, med levering inden for ca. 3 måneder (forventet sensommer eller efterår 2026) .
SXQ512: Kan forudbestilles; kundleverancer forventes at begynde i Q2 2027 .
Pris: Ikke offentliggjort. Hvert system er specialbygget og konfigureret efter individuelle kundekrav .
SAXON Q positionerer disse systemer til kortsigtede Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) arbejdsbelastninger. Multi-core arkitekturen er designet til at være modulær, så organisationer kan starte med en SXQ128 og skalere ved at udskifte diamantchips eller tilføje kerner . De målrettede arbejdsbelastninger inkluderer
:
Selvom annonceringen repræsenterer en ægte ingeniørmæssig milepæl for NV-center kvantecomputere, kræver flere kritiske faktorer omhyggelig undersøgelse, før man fortolker disse systemer som klar til generel kvantecomputering .
De 99,92 % single-gate fidelitet og >85 % udbyttetal kommer fra SAXON Q's egne pressematerialer og hjemmeside, ikke fra peer-reviewed, tredjeparts benchmarking . Fraunhofer IWU's positive udtalelse refererer til et tidligere generationssystem, ikke de nye SXQ128 eller SXQ512
. Uafhængige benchmarks for 512-qubit-systemet mangler
.
Virksomheden har ikke offentliggjort koherenstider (T₁/T₂) eller to-qubit-gate-fideliteter . Disse er essentielle målinger for at vurdere den reelle beregningskraft af en kvanteprocessor. Til sammenligning har konkurrerende superledende qubit-arkitekturer rapporteret single-qubit-fideliteter på 99,94 % og to-qubit-gate-fejl under 1 % allerede i 2014, med koherenstider, der strækker sig til millisekunder
.
SXQ128 og SXQ512 tilbyder fysiske qubits. Fejlkorrektion og implementering af logiske qubit-arkitekturer er på SAXON Q's køreplan, endnu ikke leveret . Fault-tolerant kvantecomputering forbliver et fremtidigt mål.
Selvom det samlede qubit-antal er en milepæl for NV-center-systemer, er filtringsdybden pr. kerne beskeden. SXQ128 tilbyder kun 8 fuldt filtlede qubits pr. kerne på tværs af sine 16 kerner. Dette er lavt sammenlignet med trapped-ion eller superledende systemer, der rutinemæssigt filtrer 20 eller flere qubits i et enkelt register .
SXQ512 er 9+ måneder fra levering, reelt en forudbestilling i dag . SAXON Q er en relativt ung startup (udspundet fra Universität Leipzig i 2021), og skalerbarhed til deres køreplansmål på 10.000+ qubits er endnu ikke bevist i hardware
.
SAXON Q har løst to grundlæggende problemer, der har begrænset NV-center kvantecomputere i årtier: produktionsudbytte og stuetemperaturdrift. Svovl-co-implantationsprocessen er et legitimt gennembrud . SXQ128 og SXQ512 er dog bedst forstået som de første kommercielt levedygtige stuetemperatur kvante-co-processorer til kortsigtede NISQ-arbejdsbelastninger, ikke som generelle, fault-tolerant kvantecomputere. Manglen på uafhængigt verificerede benchmarks, ikke-offentliggjorte koherenstider og fraværet af demonstreret fejlkorrektion betyder, at en forsigtig, evidensbaseret tilgang er påkrævet, før man træffer indkøbsbeslutninger
.