| Spesifikasjon | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| Fysiske qubits | 128 | 512 |
| Sammenfiltrede qubits per kjerne | 8 | 16 |
| Prosessorkjerner | 16 (flerkjernearkitektur) | 32 (flerkjernearkitektur) |
| Porttroverdighet (én-qubit) | Opptil 99,92 % (<1 feil per 1 000 operasjoner) | Samme |
| Qubit-konverteringsutbytte | >85 % (via svovel-koimplantasjon) | Samme |
| Driftstemperatur | Romtemperatur (18–27 °C / 293 K) | Samme |
| Formfaktor | Standard serverrack, standard AC-stikkontakt | Samme |
| Energieffektivitet | 6–10× bedre enn GPU-klynger | Samme |
| Programvarestabel | Qiskit, OpenQASM, proprietær QOS | Samme |
Den sentrale produksjonsgjennombruddet er SAXON Qs egenutviklede svovel-koimplantasjonsprosess, beskyttet av over 220 patenter og patentsøknader . Mens tradisjonelle NV-senter-metoder kun oppnår et konverteringsutbytte på 1–10 %, øker denne prosessen utbyttet til over 85 %, noe som muliggjør tette, høyøyaktige qubit-arrayer som gjør 128- og 512-qubit-systemene mulige
. Diamantbrikkene selv blir fabrikkert på standard CMOS-halvlederlinjer med en presisjon på under 5 nm for qubit-plassering
.
SAXON Q sender allerede systemer til forskningsinstitusjoner, noe som bygger troverdighet for den kommersielle lanseringen :
Eksisterende installasjoner: Tidligere generasjons SAXON Q-systemer er i aktiv bruk hos DLR (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfart) og Fraunhofer IWU . Fraunhofer IWU har uttalt at et tidligere system "overgikk porttroverdighetsspesifikasjonene vi skisserte i anbudet"
.
SXQ128: Kan bestilles nå, med levering innen ca. 3 måneder (forventet sensommer eller høst 2026) .
SXQ512: Tilgjengelig for forhåndsbestilling; kundeleveranser er planlagt å starte i Q2 2027 .
Pris: Ikke offentliggjort. Hvert system bygges på bestilling og konfigureres i henhold til individuelle kundebehov .
SAXON Q posisjonerer disse systemene for kortsiktige NISQ-arbeidsbelastninger (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Flerkjernearkitekturen er modulær, slik at organisasjoner kan starte med en SXQ128 og skalere ved å bytte diamantbrikker eller legge til kjerner . De målrettede arbeidsbelastningene inkluderer
:
Selv om kunngjøringen representerer en ekte ingeniørmessig milepæl for NV-senter kvantedatabehandling, krever flere kritiske faktorer nøye gransking før man tolker disse systemene som klare for generell kvantedatabehandling .
De 99,92 % porttroverdigheten og >85 % utbyttetallene kommer fra SAXON Qs egne pressemeldinger og nettside, ikke fra fagfellevurdert, tredjeparts benchmarking . Fraunhofer IWUs positive uttalelse refererer til et tidligere generasjonssystem, ikke de nye SXQ128 eller SXQ512
. Uavhengige benchmarks for 512-qubit-systemet mangler
.
Selskapet har ikke publisert koherenstider (T₁/T₂) eller to-qubit porttroverdighet . Dette er essensielle måleparametere for å vurdere den reelle datakraften til en kvanteprosessor. Til sammenligning har konkurrerende superledende qubit-arkitekturer rapportert én-qubit porttroverdighet på 99,94 % og to-qubit portfeil under 1 % så tidlig som i 2014, med koherenstider som strekker seg til millisekunder
.
SXQ128 og SXQ512 tilbyr fysiske qubits. Feilretting og implementering av logiske qubit-arkitekturer er på SAXON Qs veikart, men er ennå ikke levert . Feiltolerant kvantedatabehandling er fortsatt et fremtidig mål.
Selv om det totale antallet qubits er en milepæl for NV-senter-systemer, er sammenfiltringsdybden per kjerne beskjeden. SXQ128 gir bare 8 fullt sammenfiltrede qubits per kjerne på tvers av sine 16 kjerner. Dette er lavt sammenlignet med fangede ion- eller superledende systemer som rutinemessig sammenfiltre 20 eller flere qubits i et enkelt register .
SXQ512 er 9+ måneder unna levering, i praksis en forhåndsbestilling i dag . SAXON Q er en relativt ung oppstartsbedrift (etablert i 2021 som et spin-off fra Universitetet i Leipzig), og skalerbarhet til veikartmålet på 10 000+ qubits er ennå ikke bevist i maskinvare
.
SAXON Q har løst to grunnleggende problemer som har begrenset NV-senter kvantedatabehandling i flere tiår: produksjonsutbytte og romtemperaturdrift. Svovel-koimplantasjonsprosessen er et legitimt gjennombrudd . Imidlertid bør SXQ128 og SXQ512 best forstås som de første kommersielt levedyktige romtemperatur kvante-samprosessorene for kortsiktige NISQ-arbeidsbelastninger, ikke som generelle, feiltolerante kvantedatamaskiner. Mangelen på uavhengig verifiserte benchmarks, ikke-offentliggjorte koherenstider og fraværet av demonstrert feilretting betyr at en forsiktig, evidensbasert tilnærming er på sin plass før man tar innkjøpsbeslutninger
.