| Especificación | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| Qubits físicos | 128 | 512 |
| Qubits entrelazados por núcleo | 8 | 16 |
| Núcleos de procesador | 16 (arquitectura multinúcleo) | 32 (arquitectura multinúcleo) |
| Fidelidad de puerta simple | Hasta 99,92 % (<1 error por cada 1.000 ops) | Misma |
| Rendimiento de conversión de qubits | >85 % (mediante coimplantación de azufre) | Misma |
| Temperatura de funcionamiento | Ambiente (18–27 °C / 293 K) | Misma |
| Factor de forma | Rack de servidor estándar, enchufe de CA estándar | Misma |
| Eficiencia energética | 6–10× mejor que clústeres de GPU | Misma |
| Pila de software | Qiskit, OpenQASM, QOS propio | Misma |
El gran avance de fabricación es el proceso patentado de coimplantación de azufre, protegido por más de 220 patentes y solicitudes . Mientras que los métodos tradicionales de creación de centros NV logran rendimientos de conversión de solo el 1–10 %, este proceso lo eleva a más del 85 %, lo que permite matrices de qubits densas y de alta precisión para los sistemas de 128 y 512 qubits
. Los propios chips de diamante se fabrican en líneas CMOS semiconductores estándar con una precisión de colocación de qubits inferior a 5 nm
.
SAXON Q ya está enviando sistemas a instituciones de investigación, lo que otorga credibilidad a su lanzamiento comercial :
Implementaciones existentes: Los sistemas de generaciones anteriores de SAXON Q están en uso activo en el DLR (Centro Aeroespacial Alemán) y Fraunhofer IWU . Fraunhofer IWU ha declarado que un sistema anterior "superó las especificaciones de fidelidad de puerta que describimos en la licitación"
.
SXQ128: Se puede pedir ahora, con entregas en aproximadamente 3 meses (previsto para finales del verano u otoño de 2026) .
SXQ512: Disponible para compra anticipada; los envíos a clientes comenzarán en el segundo trimestre de 2027 .
Precio: No se ha hecho público. Cada sistema se construye a medida y se configura según los requisitos individuales del cliente .
SAXON Q posiciona estos sistemas para cargas de trabajo de computación cuántica de escala intermedia con ruido (NISQ) a corto plazo. La arquitectura multinúcleo está diseñada para ser modular, lo que permite a las organizaciones empezar con un SXQ128 y escalar intercambiando chips de diamante o añadiendo núcleos . Las cargas de trabajo objetivo incluyen
:
Aunque el anuncio representa un hito de ingeniería genuino para la computación cuántica con centros NV, varios factores críticos requieren un análisis cuidadoso antes de interpretar estos sistemas como listos para la computación cuántica de propósito general .
Las cifras de fidelidad de puerta simple del 99,92 % y el rendimiento superior al 85 % provienen de los materiales de prensa y el sitio web de SAXON Q, no de evaluaciones comparativas de terceros revisadas por pares . La declaración positiva de Fraunhofer IWU se refiere a un sistema de generación anterior, no al nuevo SXQ128 o SXQ512
. Faltan evaluaciones independientes para el sistema de 512 qubits
.
La empresa no ha publicado los tiempos de coherencia (T₁/T₂) ni las fidelidades de puerta de dos qubits . Estas son métricas esenciales para evaluar la potencia computacional real de un procesador cuántico. En comparación, las arquitecturas de qubits superconductores rivales han reportado fidelidades de puerta simple del 99,94 % y errores de puerta de dos qubits por debajo del 1 % ya en 2014, con tiempos de coherencia que se extienden a milisegundos
.
El SXQ128 y el SXQ512 ofrecen qubits físicos. La corrección de errores y la implementación de arquitecturas de qubits lógicos están en la hoja de ruta de SAXON Q, pero aún no se han entregado . La computación cuántica tolerante a fallos sigue siendo un objetivo futuro.
Aunque el número total de qubits es un hito para los sistemas de centros NV, la profundidad de entrelazamiento por núcleo es modesta. El SXQ128 proporciona solo 8 qubits completamente entrelazados por núcleo en sus 16 núcleos. Esto es bajo en comparación con los sistemas de iones atrapados o superconductores que entrelazan rutinariamente 20 o más qubits en un solo registro .
El SXQ512 está a más de 9 meses de la entrega; esencialmente, es un pedido anticipado hoy . SAXON Q es una startup relativamente joven (surgida de la Universidad de Leipzig en 2021), y la escalabilidad a su objetivo de hoja de ruta de más de 10.000 qubits sigue sin demostrarse en hardware
.
SAXON Q ha resuelto dos problemas fundamentales que han limitado la computación cuántica con centros NV durante décadas: el rendimiento de fabricación y la operación a temperatura ambiente. El proceso de coimplantación de azufre es un avance legítimo . Sin embargo, el SXQ128 y el SXQ512 se entienden mejor como los primeros coprocesadores cuánticos comercialmente viables a temperatura ambiente para cargas de trabajo NISQ a corto plazo, no como computadoras cuánticas de propósito general y tolerantes a fallos. La falta de evaluaciones comparativas verificadas de forma independiente, los tiempos de coherencia no divulgados y la ausencia de corrección de errores demostrada justifican un enfoque cauteloso y basado en la evidencia antes de tomar decisiones de adquisición
.