在 128 个量子位中,该公司认为“完全纠缠”的范围是每个核心 8 个量子位。 SAXON Q 已开始接受在室温下运行的钻石量子计算机的订单,这两个数字在演示材料中排列整齐。上一代机器三个月前刚刚发布。我更关心数字的排列方式而不是它们的大小。
2026 年 7 月 21 日,SAXON Q 宣布在德国莱比锡开始接受 128 量子位 SXQ128 和 512 量子位 SXQ512 的订单。
该公司声称,这是使用钻石中氮空位 (NV) 中心的量子计算机首次突破 10 个量子位。两种系统都在室温下运行,不需要低温冷却或真空设备。该公司声称其独特的硫共注射工艺实现了超过85%的转化率和高达99.92%的量子比特保真度,但公告中并未具体说明操作类型。据称,SXQ128 的每个核心“完全纠缠量子位”的数量为 8 个,SXQ512 的“完全纠缠量子位”数量为 16 个。
能源性能比基于 GPU 的方法高 6 至 10 倍,并且有超过 220 项专利和待申请的申请。两架上一代飞机正在德国航空航天中心 (DLR) 和弗劳恩霍夫 IWU 运行。 SXQ128 计划在订购后三个月内开始交付,SXQ512 计划于 2027 年第二季度开始交付。
【编辑部评论】
在这篇新闻中你最应该仔细阅读的是量子比特数的含义。 SXQ128中的数字128是整个系统中量子比特的总数。另一方面,SAXON Q 的“每核完全纠缠量子位”范围是 SXQ128 的 8 个量子位和 SXQ512 的 16 个量子位。。然而,什么构成“完全纠缠”——是 GHZ 型多体态、全连接拓扑,还是在任意量子位之间创建两个量子位门的能力? - 已发表的材料中未给出定义和验证方法。
不过,很明显这个数字指的是总数以外的其他数字。该公司当前的路线图发布在其投资者关系页面上,对其结构更加具体。 2026 年,它将是 16 核 x 8 量子位,总共 128 个,2027 年,它将是 32 核 x 16 量子位,总共 512 个。虽然表中没有列出型号名称,在数字上,它们分别对应于SXQ128和SXQ512。。
那么这些核心是如何相互连接的呢?这一点在SAXON Q自己发布的第3代技术白皮书中有明确的阐述。当前的多核系统通过经典链路连接核心,并依赖电路切割等技术,这会产生相当大的经典计算开销。对于大型、强纠缠的问题不能很好地扩展,和。这就是多核在图像识别等应用中展示其真正价值的原因,正如该公司所说,在这些应用中,问题可以分解为独立的部分。
当路线图和模型规格在数字上对应时,这个设备就不是“一台拥有 128 个量子比特的巨大计算空间的机器”,“并行运行 16 个小型 8 量子位量子处理器的机器。”您可以按如下方式组织它。数字是乐观的,但设计理念是一致的。
SAXON Q 目前发布了两种类型的扩展计划。一个是第三代机器的技术白皮书,另一个是投资者页面上的“当前路线图”。当你把两者放在一起时,数字是完全不同的。
白皮书版本中,2026 年为每核 30 个量子位 x 4 个核,总计 120 个,2027 年为每个核 x 32 个核超过 40 个量子位,总计超过 1,000 个。在当前版本中,到 2026 年,它将达到 128 个,每核 8 个量子位 x 16 个核;到 2027 年,它将达到 512 个,每核 16 个量子位 x 32 个核。是。当前版本有 10 个 2025 年专栏,而白皮书共有 24 个专栏。2026年的总价值大致相同,为120和128,但到2027年,它们明显不同,为1000和512以上。。公开材料中没有更新历史或解释来显示内容是在何时以及如何更改的。
这里我要指出的是两个轴的性格差异。增加核心数量的途径的优点是更容易复制现有的核心设计。然而,控制、读出、校准、封装、同步和软件集成等系统侧问题仍然存在。另一方面,增加每个核的量子比特数有两种方法:增加单个NV中心可用的核自旋数量,以及以纳米精度排列和组合多个NV中心;白皮书本身将后者视为一项艰巨的挑战。
大型相干量子寄存器是量子霸权的关键条件之一。然而,这并不是决定它的唯一因素。保真度、电路深度、测量精度、执行速度以及问题本身的结构也会发挥作用。至少在 2026 年专栏中,当前路线图的结构重点是增加内核数量,而不是每个内核的量子比特数。——这就是从两份公开资料中所能了解到的全部内容。
保真度99.92%。如果简单地换算成错误率的话,不到千分之一。然而,该表达式的含义也会根据它所指的操作而变化。在公司第3代机(QC2026 DUAL CORE)的规格表中,1 量子位门的保真度高达 0.9992,2 量子位门的保真度高达 0.97据介绍。二量子位门是量子位纠缠的运算,是量子计算区别于经典计算的核心部分。
如果我们简单地将“1 - 保真度”视为每次操作的错误率,则 97% 约为 33 次中有 1 次,99.92% 约为 1,250 次中有 1 次,相差约38倍。在实际电路中,还会加上相关误差和读出误差,所以这只是一个简单的转换。
DLR 在 2024 年验收测试中使用的标准将作为比较的标准。 DLR 设置 1 量子位门超过 95% 和 2 量子位门超过 90% 的下限,我针对全部 4 个量子位验证了这一点。 DLR 本身将其描述为为整个寄存器设置下限,而不仅仅是选择好的数字。
“高达99.92%”是一个具有不同个性的数字。关于这个新模型,二量子位门的保真度、平均值和下限尚未公布。我们认为,在评估读者的表现时,值得牢记这一点。
如果你追溯一下血统,你就能看到这一声明所带来的飞跃的幅度。 SAXON Q(原SaxonQ)于2023年向DLR乌尔姆创新中心交付了NV Center量子计算机。这台4量子位机器将于2024年7月发布。通过基于 DLR 量子计算计划采购规范的验收测试。该飞机位于汉堡,名称为 SQ-RT,自 2025 年 8 月起也通过云平台 QCI Connect 使用。 2025 年 6 月 11 日,一台四量子位机器开始在弗劳恩霍夫 IWU(弗劳恩霍夫机床和成型技术研究所)德累斯顿基地运行。
2026 年 4 月 21 日,SAXON Q 发布会上,第 3 代机器 QC2026 DUAL CORE 在汉诺威工业博览会上线,展示了 5 量子位 x 2 核心配置。最大的第三方可接受的配置仍然是 DLR 的 4 量子位机器。。
和,整整三个月后,即 7 月 21 日,128 个量子位和 512 个量子位的订单开始了。。自 4 量子比特机器通过验收测试以来已有两年时间,自首次交付给 DLR 以来已有大约三年时间。作为 NV 中心方法的公开示例,橡树岭国家实验室安装了 3 个 Quantum Brilliance 集群,总共 6 个量子位。 DLR还表示,截至2024年,NV中心建造大型量子计算机尚无先例。在这种背景下,该公司声称是第一个超过 10 个量子位的公司是有道理的。然而,我想指出的是,这条参考线与我们上一代机器的 10 个量子位完全匹配。。
另一件需要记住的事情是文章中出现的 Fraunhofer IWU 的评论,它在室温下连续运行,并且超出了投标规范的门保真度。这是关于 4 量子位机器的。这就是重点。该声明包含在 SAXON Q 发行版的发布中,而 Fraunhofer IWU 自己的 2025 年实施公告并未包含相同的性能评估。目前尚不提供新模型本身的验收测试、独立基准测试和同行评审论文。
综上所述,编辑部认为,这一公告不应掉以轻心。原因是创新在于“制造”而非“量子比特数”是从.
在金刚石中创建 NV 中心时,注入的氮原子成为功能量子位的速率长期以来一直是一个主要障碍。该技术所依据的专利规范包括未添加金刚石的测量结果为 6-8%,与硫共掺杂时的测量结果约为 75%(指定为 75.3%)。大约 70% 氧和 60% 磷。该规范本身称这一结果“完全出乎意料且令人惊讶”,因为硫磺一直被认为不是钻石的良好供体。还有报道称,添加硫时的相干时间与不含添加剂的纯金刚石相当。
该专利的发明人是 Jan-Behrend Mayer、Sebastian Pezzagna、Tobias Lümann 和 Ralf Wunderlich。原申请者是莱比锡大学。根据德国申请(DE 10 2019 117 423 A1)的公开数据,当前申请人为SaxonQ GmbH,该申请于2026年4月提交审查,目前正在审理中。欧洲家族EP3990684B1成立于2023年。请注意,必须在每个司法管辖区确定整个专利族的权利持有人。。
这些产率和相干时间是专利申请人测量的结果,它们在专利中公开的事实本身并不意味着第三方的同行评审或复制。。此次公布的超过85%的数字是如何由这75.3%累积而来的,目前尚未透露。
此外,在考虑大规模生产的可能性时,关于转换率已从个位数提高到约 75% 的报告是重要的材料。可以说,这显示了实验室技术可以接近工厂流程的可能性。然而,对于大规模生产,除了良率之外,还必须满足均匀性、位置精度、再现性、一致性和成本等条件。
第三代机功耗为600瓦。它不需要低温冰箱或真空设备,并且可以使用 Qiskit 和 OpenQASM 进行编写。这种组合所展示的并不是性能巅峰的竞赛;而是性能的竞争。量子计算机从“专用设施”向“固定设备”转变的路径是。
量子计算的历史长期以来一直是创建尽可能大的单一计算空间的竞赛。 SAXON Q 提供的是一种不同的解决方案来排列数字,即使它们很小。这让我们想起了经典计算机的历史,它陷入了单核加速,转向了多核和 GPU 的并行化。这个赌注成立的重要条件之一是存在多少可以并行分解的现实问题。大概。保真度、执行速度、读取性能和使用成本都会同时发挥作用。
该技术的基础是高纯度单晶金刚石基材。和,有日本公司可以提供这种供应。。 Orbray(原安达满纳米奇精密珠宝)与元素六合作,宣布到2026年6月已建立3英寸直径单晶钻石的生产技术,并开始开发4英寸钻石,并根据应用进入量产2英寸晶圆的准备阶段。我们还生产用于量子应用的超高纯度晶圆,氮浓度低于 3 ppb。然而,没有公开文件表明该公司是否供应SAXON Q。将NV Center视为能够为量子器件提供材料基础的公司之一是准确的。
另一方面,日本的量子计算机开发跨越多种方法。举个例子,2026 年 7 月 22 日,日立公司宣布将与英特尔和日本国立先进工业技术研究所合作,作为 NEDO 项目开发大规模硅自旋量子位。目标是在 2028 年拥有配备纠错码的 100 量子位级原型,在 2030 年拥有 1,000 量子位级原型。
上游材料可以支持室温金刚石方法,而一些计算机开发可能会选择不同的方法。日本的立场就处于这种二元性之中。
本公告中显示的性能值为:大部分信息由公司自行报告。。实现了128/512的量子比特数、每核8/16的“全纠缠”范围、超过85%的转换率、高达99.92%的保真度、6-10倍的能效,“世界第一”。目前,我们无法确认其中任何一个得到第三方基准或同行评审论文的支持。特别是关于“完全纠缠”,该指数本身的定义尚未公开,因此不能用于与其他公司的产品进行并列比较。
关于知识产权,还需要整理计数方法。新闻稿称,有“超过 220 项专利和待申请的专利”,但该公司的官方 IP 页面显示:“超过 220 项知识产权” “超过 30 项注册专利” “8 个司法管辖区”是。它可以是包括商标、外观设计和民族家族在内的总数。
定价未公开,所有系统均按订单定制配置。没有可用的材料来比较实施成本与其他方法。虽然能效比基于GPU的方法高6到10倍,但没有标明目标GPU、算法、计算精度和功耗测量范围,无法独立重现。需要注意的是,600瓦的功耗也是3代机的数值,并不是新机型的数值。
截至撰稿时,官网技术页面仍表示标准配置为80量子位的多核系统。未说明产品结构与128/512公告的关系。
纠错和逻辑量子位仍然是路线图上的项目。 10,000个量子比特的目标也被放在2030年的专栏中,这是当前路线图中的量子位总数,并不表示为逻辑量子位的数量。。这一公告宣告我们正处于这条漫长道路的起点,而不是已经到达终点。
[相关文章]
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[编者后记]
2024 年,DLR 将 1 量子位门超过 95% 的下限和 2 量子位门超过 90% 的下限写入规范,并对所有 4 个量子位进行了验证。由于定义了数字的含义,因此可以做出通过/失败的判断。
那么,订购SXQ128的组织在其验收条件中应该写些什么呢? “每个核心 8 个量子位完全纠缠”并不能确定应该测量什么才能通过。是卖方还是买方准备定义?
【术语解释】
氮空位 (NV) 中心
点缺陷是金刚石晶格中碳原子被氮原子取代,旁边有一个空位。它是一种吸收可见光并发射红光的“色心”,电子自旋和附近的核自旋可以用作量子比特。带负电的状态(NV⁻)充当量子位。
门保真度
量子门(操作)按预期执行的精度。一量子位门是旋转单个量子位的操作,而二量子位门是纠缠两个量子位的操作,后者在技术上更困难且错误率更高。它是限制可以执行的电路深度的主要因素之一。读出、初始化和退相干中的错误也会发挥作用。
捐助者
添加到半导体晶体中的杂质原子会发射电子并将其供应到周围区域。硫在这里发挥了作用。然而,硫在金刚石中并不是理想的浅层供体,第一性原理计算表明硫空位复合物和氢捕获也发挥了作用。
多核量子架构
多个小型量子处理器(核心)排列并并行运行的配置。这个想法类似于经典计算机中从单核到多核的转变,但目前SAXON Q发布的多核系统有很大不同,因为核之间不是量子耦合的。
Qiskit / OpenQASM
Qiskit是IBM开发的开源量子计算框架,OpenQASM是一种描述量子电路的语言。它是量子软件的主要公共基础之一,如果支持,将很容易移植现有资产。然而,在执行时,需要根据设备特定的原生门和耦合结构对其进行转译。
ppb(十亿分之一)
代表十亿分之一的浓度单位。金刚石晶片中的氮浓度为 3 ppb 或更低,意味着每十亿个碳原子中氮原子的原子浓度为 3 或更少。
单晶金刚石晶片
金刚石基底是单晶体,整个晶体的原子排列没有中断。 NV中心是量子器件和功率半导体的基础。同时实现大直径和高纯度被认为是一个技术问题,这是各个公司正在研究的领域。
硅自旋量子位
一种利用硅中的电子自旋作为量子位的方法。虽然它与现有的半导体生产线高度兼容,但它通常需要低温环境才能运行。这是日本正在取得进展的量子计算机开发方法之一。
[参考链接]
撒克逊Q(官方网站)(外部)
莱比锡大学的一家量子计算机公司。开发并制造可在室温下运行的 NV 中心型机器。公司名称为 SaxonQ GmbH。
SAXON Q ─ 投资者(外部)
目前的路线图显示了各年份的内核数量和量子比特总数。您还可以检查 DLR/Fraunhofer IWU 的交付记录和资金状态。
SAXON Q ─ 知识产权与专利(外部)
我们披露了我们持有的详细信息:220 多项知识产权、30 多项注册专利和 8 个司法管辖区。保护目标从制造工艺、系统、实施和软件层面进行了解释。
SAXON Q ─ 白皮书(外部)
第三代机器QC2026 DUAL CORE的技术白皮书免费提供。您可以查看规格表和伸缩方案,与当前版本有所不同。
弗劳恩霍夫IWU(外部)
德国应用研究机构,在德累斯顿基地运行 SAXON Q 量子计算机。主要领域是生产技术和工业4.0。
德国航天中心量子计算计划(外部)
由德国航空航天中心牵头的量子计算推广项目。我们将开发外包给国内初创公司,并使用多种方法评估实际机器。
QCI 连接(外部)
由 DLR QCI 运营的量子计算平台。 SAXON Q 的 4 量子位机器 SQ-RT 可以通过网络和 API 访问。
奥布雷(外部)
一家日本公司正在致力于增加单晶金刚石晶片的直径。我们生产用于量子器件的超高纯度基板和用于功率半导体的基板。
量子光辉─科技(外部)
Diamond NV 方法公司位于澳大利亚和德国。开发在室温下运行的量子加速器并将其安装在世界各地的研究机构中。
[参考文章]
The SaxonQ QC2026 Dual Core Quantum Computer(技术白书)(外部)
1个量子位门最大0.9992,2个量子位门0.97,功耗600W。还包括 2026 年 30 个量子位/核心的单独路线图。
所有测试均已通过:DLR QCI 接受 4 量子位演示器 SQ-RT 和 XQ1i(外部)
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首映:双核量子计算机在汉诺威工业博览会上现场直播(外部)
2026年4月21日公告。 据悉,第3代机QC2026 DUAL CORE在展会现场运行,展示了5量子位x 2核心配置。
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指出应区分量子比特总数和核内纠缠范围。它还组织了上一代机器具有 5 个量子位 x 2 个内核的事实。
Fraunhofer IWU 运营萨克森州第一台移动量子计算机(外部)
最初的公告指出,2025 年 6 月 11 日在德累斯顿基地投入运行的飞机具有 4 量子位配置。
元素六与Orbray(联合开发单晶金刚石)(外部)
两家公司均宣布建立3英寸单晶金刚石生产技术、启动4英寸开发以及2英寸晶圆量产准备工作。
日立、英特尔和 AIST 开发的硅量子计算机(NEDO 项目)(外部)
于2026年7月22日宣布。目标是在2028年拥有配备纠错码的100量子位级原型,在2030年拥有1000量子位级原型。

