| Especificação | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| Qubits físicos | 128 | 512 |
| Qubits emaranhados por núcleo | 8 | 16 |
| Núcleos do processador | 16 (arquitetura multicore) | 32 (arquitetura multicore) |
| Fidelidade de porta única | Até 99,92% (<1 erro a cada 1.000 operações) | Mesma |
| Rendimento de conversão de qubits | >85% (via co-implantação de enxofre) | Mesmo |
| Temperatura de operação | Ambiente (18–27 °C / 293 K) | Mesma |
| Fator de forma | Rack de servidor padrão, tomada CA comum | Mesmo |
| Eficiência energética | 6 a 10 vezes melhor que clusters de GPU | Mesma |
| Stack de software | Qiskit, OpenQASM, QOS proprietário | Mesmo |
O avanço de fabricação que torna isso possível é o processo proprietário de co-implantação de enxofre da SAXON Q, protegido por mais de 220 patentes e pedidos . Enquanto os métodos tradicionais de criação de centros NV alcançam rendimentos de apenas 1 a 10%, esse processo eleva a taxa para mais de 85%, permitindo matrizes densas e de alta precisão que viabilizam sistemas de 128 e 512 qubits
. Os chips de diamante são fabricados em linhas CMOS padrão da indústria de semicondutores, com precisão de posicionamento de qubits inferior a 5 nm
.
A SAXON Q já está enviando sistemas para instituições de pesquisa, construindo credibilidade para seu lançamento comercial :
Implantações existentes: Sistemas de gerações anteriores da SAXON Q estão em uso ativo no DLR (Centro Aeroespacial Alemão) e no Fraunhofer IWU . O Fraunhofer IWU afirmou que um sistema anterior "superou as especificações de fidelidade de porta que delineamos na licitação"
.
SXQ128: Disponível para encomenda agora, com entregas em aproximadamente 3 meses (previsto para o final do verão ou início do outono de 2026) .
SXQ512: Disponível para compra antecipada; os embarques aos clientes estão programados para começar no 2º trimestre de 2027 .
Preços: Não divulgados publicamente. Cada sistema é construído sob medida e configurado de acordo com os requisitos individuais do cliente .
A SAXON Q posiciona esses sistemas para cargas de trabalho de curto prazo, do tipo NISQ (Noisy Intermediate-Scale Quantum). A arquitetura multicore é modular, permitindo que organizações comecem com um SXQ128 e escalem trocando chips de diamante ou adicionando núcleos . As cargas de trabalho incluem
:
Embora o anúncio represente um marco legítimo na engenharia de computação quântica com centros NV, vários fatores críticos exigem cautela antes de interpretar esses sistemas como prontos para computação quântica de uso geral .
Os números de fidelidade de porta única de 99,92% e rendimento >85% vêm dos próprios materiais de imprensa e do site da SAXON Q, e não de avaliações independentes revisadas por pares . A declaração positiva do Fraunhofer IWU refere-se a um sistema de geração anterior, não ao novo SXQ128 ou SXQ512
. Não há benchmarks independentes para o sistema de 512 qubits
.
A empresa não publicou tempos de coerência (T₁/T₂) ou fidelidades de porta de dois qubits . Essas são métricas essenciais para avaliar o poder computacional real de um processador quântico. Para comparação, arquiteturas concorrentes de qubits supercondutores já reportavam fidelidades de porta única de 99,94% e erros de porta de dois qubits abaixo de 1% já em 2014, com tempos de coerência que chegam a milissegundos
.
O SXQ128 e o SXQ512 oferecem qubits físicos. A correção de erros e a implementação de arquiteturas de qubits lógicos estão no roteiro da SAXON Q, mas ainda não foram entregues . A computação quântica tolerante a falhas continua sendo um objetivo futuro.
Embora a contagem total de qubits seja um marco para sistemas com centros NV, a profundidade de emaranhamento por núcleo é modesta. O SXQ128 oferece apenas 8 qubits totalmente emaranhados por núcleo em seus 16 núcleos. Isso é baixo em comparação com sistemas de íons aprisionados ou supercondutores, que rotineiramente emaranham 20 ou mais qubits em um único registro .
O SXQ512 está a mais de 9 meses da entrega, sendo essencialmente uma pré-encomenda hoje . A SAXON Q é uma startup relativamente jovem (criada a partir da Universität Leipzig em 2021), e a escalabilidade para sua meta de roteiro de mais de 10.000 qubits ainda não foi comprovada em hardware
.
A SAXON Q resolveu dois problemas fundamentais que limitaram a computação quântica com centros NV por décadas: o rendimento de fabricação e a operação em temperatura ambiente. O processo de co-implantação de enxofre é um avanço legítimo . No entanto, o SXQ128 e o SXQ512 são melhor compreendidos como os primeiros co-processadores quânticos comercialmente viáveis para cargas de trabalho NISQ de curto prazo, e não como computadores quânticos de uso geral e tolerantes a falhas. A falta de benchmarks verificados de forma independente, tempos de coerência não divulgados e a ausência de correção de erros demonstrada significam que uma abordagem cautelosa e baseada em evidências é necessária antes de tomar decisões de compra
.