这是基于金刚石氮空位中心的量子计算机首次突破10量子比特大关。
![]()
德国SAXON Q公司打造了一台高性能“量子计算机”,它既不需要实验室,也不需要庞大的超级冷却装置即可运行。
7月21日,该公司宣布其SXQ128和SXQ512系统正式商用,分别可扩展至128和512量子比特。这是基于金刚石氮空位(NV)中心的量子计算机首次突破10量子比特大关。
这两套百量子比特以上系统的目标工作负载包括量子卷积神经网络(QCNN)、复杂材料研究、变分算法和量子化学模拟。
SAXON Q联合创始人兼首席执行官Marius Grundmann表示:“三十年来,NV中心量子计算一直是一个制造问题——我们能否以足够的精度和良率放置量子比特,从而制造出能在实验室外运行的设备。我们解决了这个问题。”
Grundmann补充说:“SXQ128和SXQ512是真正以计算机应有的方式运行的量子计算机:可靠、持续,无需一支专业团队来维持运转。”
室温运行
量子计算机大多依赖庞大且超低温的稀释制冷机。但SAXON Q通过利用人造金刚石中的微观缺陷,完全在室温下运行。
这些原子尺度的结构被称为氮空位中心,使系统能够在无需液氦或高真空环境的情况下操控电子和核自旋。
通常,制造这类金刚石处理器的效率很低,行业转化良率徘徊在惨淡的1%到10%之间。SAXON Q借助一项获得专利的硫共注入工艺克服了这一挑战。这项技术将量子比特的生成良率提升至85%以上,实现了可预测的高密度制造。
不仅如此,其保真度高达99.92%,系统平均每1000次操作错误不到一次。值得注意的是,这种稳定性能够使量子态保持足够长的时间,从而运行严苛的真实任务而不发生退化。
凭借这些量子系统,SAXON Q主推实际应用价值。这些系统可以安装在标准服务器机架上,使用普通电力,无需专门的环境控制。
此外,与运行同等负载且耗能巨大的GPU集群相比,该技术的能效表现要高出6到10倍。
目标工作负载
在SAXON Q多核操作系统的驱动下,其硬件在SXQ128上每核心提供8个完全纠缠的量子比特,而在SXQ512上则为每核心16个。
该技术在设计时也考虑了模块化。例如,企业可以从较小的配置起步,随着计算需求的增长再逐步提升量子能力。
SXQ128专为变分算法和量子化学模拟等近期任务而设计。而SXQ512则在此架构上增加了更多模块,并提升了单核容量。更强的算力使SXQ512能够应对范围更广、更复杂的高级研究和重工业负载。
SAXON Q的早期硬件已部署在德国航空航天中心(DLR)和弗劳恩霍夫机床与成型技术研究所(Fraunhofer IWU)等机构。
Fraunhofer IWU数字生产孪生负责人Albrecht Hänel表示:“我们于2025年6月开始使用SAXON Q移动量子计算系统,用于材料加工和机器人领域的工业优化。该系统自安装以来一直在室温下连续运行,并且超越了我们在招标中提出的门保真度规格。”
此外,该公司的技术受到220多项已授权专利及在审申请的保护,并制定了迈向10000量子比特架构以及最终实现芯片级协处理器的清晰路线图。
两种型号均已开始接受订购。SXQ128预计三个月内发货,而更高容量的SXQ512将于2027年第二季度开始交付。
如果朋友们喜欢,敬请关注“知新了了”!
特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。
Notice: The content above (including the pictures and videos if any) is uploaded and posted by a user of NetEase Hao, which is a social media platform and only provides information storage services.