| Specifikation | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| Fysiska kvantbitar | 128 | 512 |
| Sammantrasslade kvantbitar per kärna | 8 | 16 |
| Processorkärnor | 16 (flerkärnig arkitektur) | 32 (flerkärnig arkitektur) |
| Trohet för envägsgrindar | Upp till 99,92 % (<1 fel per 1 000 op.) | Samma |
| Utbyte för kvantbitsomvandling | >85 % (via svavelkoimplantation) | Samma |
| Driftstemperatur | Rumstemperatur (18–27 °C / 293 K) | Samma |
| Formfaktor | Standardiserad serverhylla, vanligt vägguttag | Samma |
| Energieffektivitet | 6–10× bättre än GPU-kluster | Samma |
| Mjukvarustack | Qiskit, OpenQASM, egen QOS | Samma |
Den möjliggörande innovationen är SAXON Q:s patentskyddade svavelkoimplantationsprocess, skyddad av över 220 patent och patentansökningar . Medan traditionella metoder för att skapa NV-centrum uppnår ett utbyte på bara 1–10 %, höjer denna process utbytet till över 85 %, vilket möjliggör täta arrayer av högprecisionskvantbitar som gör systemen med 128 respektive 512 kvantbitar möjliga
. Själva diamantchipsen tillverkas på standardiserade CMOS-halvledarlinjer med precisionsplacering av kvantbitar på under 5 nm
.
SAXON Q levererar redan system till forskningsinstitutioner, vilket bygger trovärdighet för den kommersiella lanseringen :
Befintliga installationer: Tidigare generationer av SAXON Q-system används aktivt hos DLR (Tyska rymdorganisationen) och Fraunhofer IWU . Fraunhofer IWU har uppgett att ett tidigare system ”överträffade specifikationerna för grindtrohet som vi angav i upphandlingen”
.
SXQ128: Kan beställas nu, med leverans inom cirka 3 månader (förväntat sensommar/höst 2026) .
SXQ512: Tillgänglig för förhandsbeställning; kundleveranser planeras till Q2 2027 .
Pris: Inte offentliggjort. Varje system är specialbyggt och konfigurerat efter individuella kundkrav .
SAXON Q positionerar systemen för kortsiktiga, brusiga kvantberäkningsarbeten i NISQ-eran (Noisy Intermediate-Scale Quantum). Den flerkärniga arkitekturen är modulär, vilket gör att organisationer kan börja med ett SXQ128 och skala upp genom att byta diamantchips eller lägga till kärnor . De målinriktade arbetsbelastningarna inkluderar
:
Även om tillkännagivandet är en genuin milstolpe för NV-baserad kvantdatorutveckling, kräver flera kritiska faktorer noggrann granskning innan man tolkar systemen som redo för allmän kvantberäkning .
Uppgifterna om 99,92 % trohet för envägsgrindar och >85 % utbyte kommer från SAXON Q:s egna pressmaterial och webbplats, inte från oberoende, peer-review-granskad mätning . Fraunhofer IWU:s positiva uttalande gäller ett system från en tidigare generation, inte de nya SXQ128 eller SXQ512
. Oberoende referensmätningar för 512-kvantbitssystemet saknas
.
Företaget har inte publicerat koherenstider (T₁/T₂) eller trohet för två-bitarsgrindar . Dessa är avgörande mätvärden för att bedöma den verkliga beräkningskraften hos en kvantprocessor. Som jämförelse har konkurrerande supraledande kvantbitsarkitekturer rapporterat trohet för envägsgrindar på 99,94 % och fel för två-bitarsgrindar under 1 % redan 2014, med koherenstider som sträcker sig till millisekunder
.
SXQ128 och SXQ512 erbjuder fysiska kvantbitar. Feltoleranta beräkningar och implementering av logiska kvantbitsarkitekturer ligger på SAXON Q:s färdplan, men är ännu inte levererade . Feltolerant kvantberäkning är fortfarande ett framtida mål.
Även om det totala antalet kvantbitar är en milstolpe för NV-baserade system är sammantrasslingsdjupet per kärna blygsamt. SXQ128 ger endast 8 fullt sammantrasslade kvantbitar per kärna över sina 16 kärnor. Detta är lågt jämfört med jonfälls- eller supraledande system som rutinmässigt sammantrasslar 20 eller fler kvantbitar i ett enda register .
SXQ512 är 9+ månader från leverans, i praktiken en förhandsbeställning idag . SAXON Q är en relativt ung startup (startad som avknoppning från Universität Leipzig 2021), och skalbarheten till målet på 10 000+ kvantbitar är ännu inte bevisad i hårdvara
.
SAXON Q har löst två grundläggande problem som begränsat NV-baserad kvantdatorutveckling i decennier: tillverkningsutbyte och drift i rumstemperatur. Svavelkoimplantationsprocessen är ett genuint genombrott . Dock bör SXQ128 och SXQ512 bäst förstås som de första kommersiellt gångbara rumstempererade kvant-samprocessorerna för kortsiktiga NISQ-arbeten, inte som allmänna, feltoleranta kvantdatorer. Bristen på oberoende verifierade referensmätningar, offentliggjorda koherenstider och demonstrerad feltolerans innebär att en försiktig, evidensbaserad strategi är nödvändig innan man fattar inköpsbeslut
.