| Spécification | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| Qubits physiques | 128 | 512 |
| Qubits intriqués par cœur | 8 | 16 |
| Cœurs de processeur | 16 (architecture multicœur) | 32 (architecture multicœur) |
| Fidélité porte unique | Jusqu'à 99,92 % (<1 erreur pour 1 000 opérations) | Identique |
| Rendement de conversion des qubits | >85 % (via co-implantation de soufre) | Identique |
| Température de fonctionnement | Ambiante (18–27 °C / 293 K) | Identique |
| Format | Baie serveur standard, prise secteur standard | Identique |
| Efficacité énergétique | 6 à 10 fois meilleure que des clusters GPU | Identique |
| Logiciel | Qiskit, OpenQASM, QOS propriétaire | Identique |
L'innovation de fabrication clé est le procédé breveté de co-implantation de soufre de SAXON Q, protégé par plus de 220 brevets et demandes . Alors que les méthodes traditionnelles de création de centres NV atteignent un rendement de seulement 1 à 10 %, ce procédé dépasse 85 %, permettant des réseaux denses et très précis de qubits
. Les puces de diamant sont fabriquées sur des lignes CMOS standard avec une précision de placement des qubits inférieure à 5 nm
.
SAXON Q expédie déjà des systèmes à des instituts de recherche, renforçant la crédibilité de son lancement commercial :
Déploiements existants : des systèmes de génération précédente sont en service au DLR (Centre aérospatial allemand) et au Fraunhofer IWU . Fraunhofer IWU a indiqué qu'un système antérieur « dépassait les spécifications de fidélité de porte que nous avions définies dans l'appel d'offres »
.
SXQ128 : commandable dès maintenant, livraison sous environ 3 mois (fin d'été ou automne 2026) .
SXQ512 : disponible en précommande ; les livraisons aux clients débuteront au 2e trimestre 2027 .
Prix : non communiqué publiquement. Chaque système est construit sur mesure selon les besoins du client .
SAXON Q positionne ces systèmes pour des charges de travail NISQ (bruitées à échelle intermédiaire) à court terme. L'architecture multicœur est modulaire, permettant aux organisations de commencer avec un SXQ128 et de monter en puissance en échangeant les puces de diamant ou en ajoutant des cœurs . Les charges de travail ciblées incluent
:
Si cette annonce constitue une véritable avancée pour l'informatique quantique à centres NV, plusieurs facteurs critiques nécessitent une attention particulière avant d'interpréter ces systèmes comme prêts pour le calcul quantique universel .
Les chiffres de fidélité à 99,92 % et de rendement >85 % proviennent des communiqués et du site web de SAXON Q, non de benchmarks publiés par des tiers . La déclaration positive de Fraunhofer IWU concerne un système de génération précédente, pas les nouveaux SXQ128 ou SXQ512
. Aucun benchmark indépendant pour le système à 512 qubits n'est disponible
.
L'entreprise n'a pas publié les temps de cohérence (T₁/T₂) ni les fidélités des portes à deux qubits . Ce sont des métriques essentielles pour évaluer la puissance de calcul réelle d'un processeur quantique. En comparaison, les architectures à qubits supraconducteurs concurrentes ont rapporté des fidélités à une porte de 99,94 % et des erreurs de portes à deux qubits inférieures à 1 % dès 2014, avec des temps de cohérence atteignant la milliseconde
.
Les SXQ128 et SXQ512 offrent des qubits physiques. La correction d'erreurs et l'implémentation d'architectures de qubits logiques figurent sur la feuille de route de SAXON Q, mais ne sont pas encore livrées . L'informatique quantique tolérante aux pannes reste un objectif futur.
Si le nombre total de qubits est un jalon pour les systèmes à centres NV, la profondeur d'intrication par cœur est modeste. Le SXQ128 ne fournit que 8 qubits totalement intriqués par cœur sur ses 16 cœurs. C'est peu comparé aux systèmes à ions piégés ou supraconducteurs qui intriguent régulièrement 20 qubits ou plus dans un seul registre .
Le SXQ512 n'est pas livré avant 9 mois ou plus ; c'est aujourd'hui une précommande . SAXON Q est une jeune startup (issue de l'Université de Leipzig en 2021), et la montée en échelle vers son objectif de 10 000 qubits reste à démontrer matériellement
.
SAXON Q a résolu deux problèmes fondamentaux qui limitaient l'informatique quantique à centres NV depuis des décennies : le rendement de fabrication et le fonctionnement à température ambiante. Le procédé de co-implantation de soufre est une véritable avancée . Cependant, les SXQ128 et SXQ512 sont à considérer comme les premiers coprocesseurs quantiques à température ambiante commercialement viables pour des charges de travail NISQ à court terme, et non comme des ordinateurs quantiques universels tolérants aux pannes. L'absence de benchmarks indépendants, de temps de cohérence divulgués et de correction d'erreurs démontrée impose une approche prudente et fondée sur des preuves avant toute décision d'achat
.