| 規格 | SXQ128 | SXQ512 |
|---|---|---|
| 物理量子位元數 | 128 | 512 |
| 每核心糾纏量子位元數 | 8 | 16 |
| 處理器核心數 | 16(多核心架構) | 32(多核心架構) |
| 單量子閘保真度 | 高達 99.92%(每 1,000 次操作少於 1 次錯誤) | 相同 |
| 量子位元轉換良率 | >85%(透過硫共植入技術) | 相同 |
| 運作溫度 | 室溫(18–27 °C / 293 K) | 相同 |
| 外型尺寸 | 標準伺服器機架,標準 AC 電源插座 | 相同 |
| 能源效率 | 比 GPU 集群好 6–10 倍 | 相同 |
| 軟體堆疊 | Qiskit、OpenQASM、專有 QOS | 相同 |
實現這一突破的關鍵製造技術是 SAXON Q 專利的硫共植入製程,該技術受到超過 220 項專利與申請案的保護 。傳統的 NV 中心創建方法轉換良率僅有 1–10%,而此製程將良率提升至 85% 以上,得以製造出密集且高精準度的量子位元陣列,使 128 和 512 量子位元系統成為可能
。這些鑽石晶片更是在標準的 CMOS 半導體生產線上製造,量子位元佈局精準度達到 5 奈米以下
。
99.92% 的單量子閘保真度與 >85% 的良率數據,均來自 SAXON Q 自己的新聞稿與官網,並非來自經同儕審查的第三方基準測試 。Fraunhofer IWU 的正面評價是針對前一代系統,而非全新的 SXQ128 或 SXQ512
。針對 512 量子位元系統的獨立基準測試目前完全付之闕如
。
該公司並未公布量子位元的相干時間 (T₁/T₂) 或雙量子閘保真度 。這些是評估量子處理器真實運算能力的關鍵指標。作為對比,競爭的超導量子位元架構早在 2014 年就已達成 99.94% 的單量子閘保真度與低於 1% 的雙量子閘錯誤率,且相干時間可延長至毫秒等級
。
雖然總量子位元數對 NV 中心系統來說是一項里程碑,但每核心的糾纏深度卻相對有限。SXQ128 在其 16 個核心中,每個核心僅能提供 8 個完全糾纏的量子位元。這遠低於離子阱或超導系統,這些系統 routinely 能在一個暫存器中糾纏 20 個或更多的量子位元 。
SXQ512 距離出貨還有 9 個月以上的時間,現階段本質上屬於預購訂單 。SAXON Q 是一家相對年輕的新創公司(2021 年從萊比錫大學 spin-off),其藍圖上目標是達到 10,000 個以上的量子位元,但這在硬體上尚未得到證實
。