| Spesifikasi | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| Qubit fisik | 128 | 512 |
| Qubit terjerat per inti | 8 | 16 |
| Inti prosesor | 16 (arsitektur multi-inti) | 32 (arsitektur multi-inti) |
| Fidelitas gerbang tunggal | Hingga 99,92% (<1 error per 1.000 operasi) | Sama |
| Hasil konversi qubit | >85% (melalui sulfur co-implantation) | Sama |
| Suhu operasi | Suhu ruang (18–27 °C / 293 K) | Sama |
| Faktor bentuk | Rak server standar, stopkontak AC standar | Sama |
| Efisiensi energi | 6–10× lebih baik dari klaster GPU | Sama |
| Tumpukan perangkat lunak | Qiskit, OpenQASM, QOS proprietary | Sama |
Terobosan manufaktur yang memungkinkan adalah proses sulfur co-implantation milik SAXON Q, yang dilindungi oleh lebih dari 220 paten dan aplikasi . Sementara metode pembuatan pusat NV tradisional hanya mencapai hasil konversi 1–10%, proses ini meningkatkan hasil hingga lebih dari 85%, memungkinkan susunan qubit yang padat dan berakurasi tinggi untuk sistem 128 dan 512 qubit
. Chip intan itu sendiri dibuat di jalur semikonduktor CMOS standar dengan presisi penempatan qubit di bawah 5 nm
.
SAXON Q telah mengirimkan sistem ke institusi riset, membangun kredibilitas untuk peluncuran komersialnya :
Penerapan yang sudah ada: Sistem generasi awal SAXON Q sudah digunakan secara aktif di DLR (Pusat Antariksa Jerman) dan Fraunhofer IWU . Fraunhofer IWU menyatakan bahwa sistem awal tersebut "melampaui spesifikasi fidelitas gerbang yang kami gariskan dalam tender"
.
SXQ128: Dapat dipesan sekarang, dengan pengiriman dalam waktu sekitar 3 bulan (diperkirakan akhir musim panas atau musim gugur 2026) .
SXQ512: Tersedia untuk pembelian di muka; pengiriman pelanggan dijadwalkan mulai Q2 2027 .
Harga: Tidak diungkapkan ke publik. Setiap sistem dibuat khusus dan dikonfigurasi sesuai kebutuhan pelanggan .
SAXON Q memposisikan sistem ini untuk beban kerja Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) jangka pendek. Arsitektur multi-inti dirancang modular, memungkinkan organisasi memulai dengan SXQ128 dan meningkatkan skala dengan menukar chip intan atau menambahkan inti . Beban kerja yang ditargetkan meliputi
:
Meskipun pengumuman ini merupakan pencapaian teknik yang asli untuk komputasi kuantum pusat NV, beberapa faktor kritis memerlukan pengamatan lebih saksama sebelum menafsirkan sistem ini sebagai komputer kuantum serba guna yang siap pakai .
Angka fidelitas gerbang tunggal 99,92% dan yield >85% berasal dari materi pers dan situs web SAXON Q sendiri, bukan dari benchmarking pihak ketiga yang telah ditinjau sejawat . Pernyataan positif Fraunhofer IWU merujuk pada sistem generasi sebelumnya, bukan SXQ128 atau SXQ512 yang baru
. Tolok ukur independen untuk sistem 512 qubit tidak ada
.
Perusahaan tidak mempublikasikan waktu koherensi (T₁/T₂) atau fidelitas gerbang dua-qubit . Ini adalah metrik penting untuk menilai kekuatan komputasi nyata dari sebuah prosesor kuantum. Sebagai perbandingan, arsitektur qubit superkonduktor pesaing telah melaporkan fidelitas qubit tunggal sebesar 99,94% dan kesalahan gerbang dua-qubit di bawah 1% pada awal tahun 2014, dengan waktu koherensi mencapai milidetik
.
SXQ128 dan SXQ512 menawarkan qubit fisik. Koreksi kesalahan dan implementasi arsitektur qubit logis masih dalam peta jalan SAXON Q, belum terealisasi . Komputasi kuantum yang toleran terhadap kesalahan tetap menjadi tujuan masa depan.
Meskipun jumlah qubit total merupakan pencapaian untuk sistem pusat NV, kedalaman keterjeratan per inti masih sederhana. SXQ128 hanya menyediakan 8 qubit yang sepenuhnya terjerat per inti di 16 intinya. Ini rendah jika dibandingkan dengan sistem ion terperangkap atau superkonduktor yang secara rutin menjerat 20 qubit atau lebih dalam satu register .
SXQ512 masih 9+ bulan dari pengiriman, pada dasarnya merupakan pre-order saat ini . SAXON Q adalah startup yang relatif muda (berawal dari Universität Leipzig pada tahun 2021), dan skalabilitas ke target peta jalannya yang mencapai 10.000+ qubit masih belum terbukti di perangkat keras
.
SAXON Q telah memecahkan dua masalah mendasar yang telah membatasi komputasi kuantum pusat NV selama beberapa dekade: hasil manufaktur dan operasi suhu ruang. Proses sulfur co-implantation adalah terobosan yang sah . Namun, SXQ128 dan SXQ512 paling baik dipahami sebagai ko-prosesor kuantum suhu ruang pertama yang layak secara komersial untuk beban kerja NISQ jangka pendek, bukan sebagai komputer kuantum serba guna yang toleran terhadap kesalahan. Kurangnya tolok ukur yang diverifikasi secara independen, waktu koherensi yang tidak diungkapkan, dan tidak adanya koreksi kesalahan yang telah ditunjukkan berarti pendekatan yang hati-hati dan berbasis bukti diperlukan sebelum membuat keputusan pengadaan
.