Традиционные квантовые компьютеры требуют массивных криогенных установок для охлаждения процессоров почти до абсолютного нуля. SAXON Q использует другой подход: ее системы работают при комнатной температуре благодаря микроскопическим дефектам в структуре синтетических алмазов — азото-замещённым вакансиям (NV-центрам). Они возникают, когда один атом углерода в кристаллической решетке заменяется атомом азота, а рядом остается свободное место. Эти дефекты обладают квантовыми свойствами и позволяют управлять состояниями электронов и атомных ядер, которые используются для хранения и обработки квантовой информации, без жидкого гелия и сложных вакуумных систем.
Компания заявляет, что смогла решить одну из главных проблем алмазных квантовых процессоров — низкий выход годных устройств.
Ранее при производстве таких компонентов создавалось лишь от 1% до 10% пригодных кубитов. SAXON Q разработала технологию совместной имплантации серы, которая повысила этот показатель более чем до 85% и позволила выпускать процессоры с высокой плотностью кубитов.
SXQ128 и SXQ512 рассчитаны на масштабирование до 128 и 512 кубитов соответственно. Архитектура оборудования предусматривает восемь полностью запутанных кубитов на вычислительное ядро в SXQ128 и 16 — в SXQ512. Младшая модель предназначена для квантовой химии и вариационных алгоритмов, старшая — для сложных научных и промышленных вычислений. Среди потенциальных сфер использования — исследования новых материалов, квантовые сверточные нейронные сети и моделирование химических процессов.
Квантовые компьютеры SAXON Q отличаются высокой точностью операций. Уровень корректности достигает 99,92%, то есть в среднем происходит менее одной ошибки на тысячу операций. Кроме того, системы сохраняют стабильность квантовых состояний достаточно долго для выполнения практических вычислений. Они устанавливаются в стандартные серверные стойки, работают от обычной электросети и не требуют специального климатического контроля.
По сравнению с вычислительными кластерами на графических процессорах аналогичной мощности компьютеры SAXON Q могут потреблять в 6–10 раз меньше энергии.
Оборудование компании уже использовалось в Немецком аэрокосмическом центре и Институте Фраунгофера для задач промышленной оптимизации, включая обработку материалов и робототехнику.
SAXON Q рассчитывает, что новая архитектура станет шагом к созданию более масштабных квантовых систем. Компания уже подала более 220 патентов и патентных заявок, а также планирует развивать технологии вплоть до архитектур с 10 тыс. кубитов и квантовых сопроцессоров, интегрированных на уровне микросхем. Заказы на SXQ128 уже принимаются, а более мощная SXQ512 должна выйти на рынок во втором квартале 2027 года.

