שתי המערכות מהוות קפיצת מדרגה הנדסית לעומת מחשבים קוונטיים רגילים, הדורשים קירור לטמפרטורות הקרובות לאפס המוחלט. SAXON Q משתמשת במרכזי NV בשבבי יהלום סינתטי הפועלים בטמפרטורה יציבה של 293°K (טמפרטורת החדר) . הטבלה הבאה מספקת השוואה מפורטת
:
| מפרט | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| קיוביטים פיזיקליים | 128 | 512 |
| קיוביטים שזורים לליבה | 8 | 16 |
| ליבות מעבד | 16 (ארכיטקטורת רב-ליבות) | 32 (ארכיטקטורת רב-ליבות) |
| דיוק שער יחיד | עד 99.92% (פחות משגיאה אחת ל-1,000 פעולות) | זהה |
| תפוקת המרת קיוביטים | >85% (באמצעות השתלת גופרית) | זהה |
| טמפרטורת עבודה | טמפרטורת חדר (18–27°C) | זהה |
| גורם צורה | מתלה שרתים סטנדרטי, שקע חשמל רגיל | זהה |
| יעילות אנרגטית | פי 6–10 יעיל יותר מקלאסטר GPU | זהה |
| ערימת תוכנה | Qiskit, OpenQASM, QOS קנייני | זהה |
פריצת הדרך הייצורית היא תהליך ה-sulfur co-implantation הקנייני של SAXON Q, המוגן ביותר מ-220 פטנטים ובקשות . בעוד ששיטות מסורתיות ליצירת מרכזי NV משיגות תפוקות המרה של 1–10% בלבד, תהליך זה מעלה את התפוקה ליותר מ-85%, ומאפשר מערכים צפופים ומדויקים של קיוביטים שהפכו את מערכות 128 ו-512 הקיוביטים לאפשריות
. שבבי היהלום עצמם מיוצרים בקווי ייצור סטנדרטיים של מוליכים למחצה מסוג CMOS, עם דיוק מיקום קיוביטים של תת-5 ננומטר
.
פריסות קיימות: מערכות SAXON Q מדור קודם נמצאות בשימוש פעיל ב-DLR (המרכז האווירי והחלל הגרמני) וב-Fraunhofer IWU . Fraunhofer IWU הצהיר שדגם קודם "עלה על מפרט דיוק השער שפירטנו במכרז"
.
SXQ128: זמין להזמנה מיידית, עם אספקה בתוך כ-3 חודשים (צפוי סוף קיץ או סתיו 2026) .
SXQ512: זמין לרכישה מוקדמת; משלוחים ללקוחות יחלו ב-רבעון השני של 2027 .
מחירים: לא פורסמו לציבור. כל מערכת בנויה ומוגדרת לפי דרישות הלקוח .
SAXON Q ממקמת את המערכות לעומסי עבודה קוונטיים מסוג NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). הארכיטקטורה הרב-ליבותית מודולרית, ומאפשרת לארגונים להתחיל עם SXQ128 ולהרחיב על ידי החלפת שבבי יהלום או הוספת ליבות . עומסי העבודה הממוקדים כוללים
:
למרות שההכרזה מהווה אבן דרך הנדסית אמיתית בתחום מחשוב הקוונטי מבוסס NV-יהלום, ישנם מספר גורמים קריטיים הדורשים בחינה זהירה לפני שמפרשים את המערכות כמחשבים קוונטיים לשימוש כללי .
נתוני דיוק שער יחיד של 99.92% ותפוקה של >85% מגיעים מחומרי העיתונות והאתר של SAXON Q בלבד, ולא ממדידות בלתי תלויות של צד שלישי . הצהרת Fraunhofer IWU מתייחסת למערכת מדור קודם, לא ל-SXQ128 או SXQ512 החדשים
. מדדים בלתי תלויים עבור המערכת בת 512 הקיוביטים חסרים
.
החברה לא פרסמה זמני קוהרנטיות (T₁/T₂) או דיוקי שער דו-קיוביטי . אלו מדדים חיוניים להערכת הכוח החישובי האמיתי של מעבד קוונטי. לשם השוואה, ארכיטקטורות מתחרות מבוססות מוליכי-על דיווחו על דיוקי שער יחיד של 99.94% ושגיאות שער דו-קיוביטי מתחת ל-1% כבר ב-2014, עם זמני קוהרנטיות המגיעים למילישניות
.
ה-SXQ128 ו-SXQ512 מציעים קיוביטים פיזיקליים. תיקון שגיאות ויישום ארכיטקטורות קיוביטים לוגיים נמצאים במפת הדרכים של SAXON Q, ועדיין לא סופקו . מחשוב קוונטי סובלני לתקלות נותר יעד עתידי.
בעוד שמספר הקיוביטים הכולל מהווה ציון דרך עבור מערכות NV, עומק השזירה לליבה צנוע. ה-SXQ128 מספק רק 8 קיוביטים שזורים במלואם לליבה, על פני 16 הליבות שלו. זה נמוך בהשוואה למערכות יונים כלואים או מוליכי-על, שמשזרות באופן שגרתי 20 קיוביטים או יותר ברישום אחד .
ה-SXQ512 נמצא במרחק 9+ חודשים מאספקה, ולמעשה מדובר בהזמנה מוקדמת היום . SAXON Q היא סטארט-אפ צעיר יחסית (2021), והסקלביליות ליעד מפת הדרכים שלה של 10,000+ קיוביטים טרם הוכחה בחומרה
.
SAXON Q פתרה שתי בעיות יסודיות שהגבילו את מחשוב הקוונטי מבוסס NV-יהלום במשך עשרות שנים: תפוקת ייצור ופעולה בטמפרטורת החדר. תהליך השתלת הגופרית הוא פריצת דרך לגיטימית . עם זאת, ה-SXQ128 ו-SXQ512 מובנים בצורה הטובה ביותר כקו-מעבדים קוונטיים מסחריים ראשונים הפועלים בטמפרטורת החדר עבור עומסי עבודה מסוג NISQ, ולא כמחשבים קוונטיים אוניברסליים סובלניים לתקלות. היעדר מדדים מאומתים באופן בלתי תלוי, זמני קוהרנטיות שלא פורסמו והיעדר תיקון שגיאות מוכח, מחייבים גישה זהירה ומבוססת ראיות לפני קבלת החלטות רכש
.