Компания объявила о коммерческом запуске своих систем SXQ128 и SXQ512, рассчитанных на 128 и 512 кубитов соответственно. Это первые квантовые компьютеры на основе алмазных азотно-вакансионных центров (NV), преодолевшие рубеж в 10 кубитов. Целевые рабочие нагрузки для новых систем с более чем 100 кубитами включают в себя квантовые свёрточные нейронные сети (QCNN), исследования сложных материалов, вариационные...
Сообщение Представлены первые квантовые процессоры на основе алмазов с более чем 100 кубитами появились сначала на Время электроники.
Немецкая компания SAXON Q представила мощный квантовый компьютер, для работы которого не нужны ни лаборатория, ни гигантские суперкулеры.
Компания объявила о коммерческом запуске своих систем SXQ128 и SXQ512, рассчитанных на 128 и 512 кубитов соответственно. Это первые квантовые компьютеры на основе алмазных азотно-вакансионных центров (NV), преодолевшие рубеж в 10 кубитов.
Целевые рабочие нагрузки для новых систем с более чем 100 кубитами включают в себя квантовые свёрточные нейронные сети (QCNN), исследования сложных материалов, вариационные алгоритмы и моделирование в квантовой химии.
«В течение тридцати лет квантовые вычисления на основе NV-центров зависели от производства: могли ли мы размещать кубиты с достаточной точностью и производительностью, чтобы создать что-то, что будет работать за пределами лаборатории. Мы решили эту проблему», — сказал Мариус Грундманн, соучредитель и генеральный директор SAXON Q.
«SXQ128 и SXQ512 — это квантовые компьютеры, которые работают так, как и должен работать компьютер: надежно, непрерывно и без команды специалистов, которые бы за ним следили», — добавил Грундманн
Изображение: SAXON Q
Квантовые компьютеры в основном зависят от массивных охлаждающих рефрижераторов с разбавлением. Но SAXON Q работает исключительно при комнатной температуре, используя микроскопические дефекты в синтетических алмазах. Эти структуры атомного масштаба, известные как центры азотной вакансии, позволяют системе манипулировать электронными и ядерными спинами без использования жидкого гелия или высоковакуумных сред.
Как правило, производство таких алмазных процессоров было неэффективным, а коэффициент конверсии в отрасли составлял от 1 до 10 процентов. Компания SAXON Q решила эту проблему с помощью запатентованного процесса совместной имплантации серы. Благодаря этому трюку коэффициент создания кубитов превысил 85 процентов, что обеспечило предсказуемое производство с высокой плотностью.
И это еще не все. При точности 99,92 процента система допускает в среднем менее одной ошибки на 1000 операций. Примечательно, что стабильность позволяет сохранять квантовые состояния неизменными достаточно долго, чтобы выполнять сложные задачи реального мира без ухудшения качества.
С помощью этих квантовых систем компания SAXON Q демонстрирует их практическую применимость. Системы размещаются в стандартных серверных стойках и потребляют обычное количество энергии, при этом не требуется специализированное оборудование для контроля окружающей среды.
Более того, эта технология демонстрирует в 6–10 раз более высокую энергоэффективность по сравнению с энергозатратными кластерами графических процессоров, выполняющими аналогичные задачи.
Аппаратное обеспечение SAXON Q, работающее на многоядерной операционной системе, обеспечивает восемь полностью запутанных кубитов на ядро в SXQ128 и 16 на ядро в SXQ512. Технология также разработана с учетом модульности. Например, компании могут начать с небольшой установки и постепенно наращивать квантовые возможности по мере роста вычислительных потребностей.
SXQ128 предназначен для решения краткосрочных задач, таких как вариационные алгоритмы и моделирование в квантовой химии. С другой стороны, SXQ512 расширяет эту архитектуру за счет дополнительных модулей и более высокой производительности на ядро. Благодаря повышенной мощности SXQ512 может выполнять более широкий спектр сложных исследовательских и промышленных задач.
| # | Наименование новости | Тональность | Информативность | Дата публикации |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Представлены первые российские криостаты для квантовых компьютеров | 0 | 0 | 09-09-2025 |
| 2 | Первый в мире квантовый компьютер на дефектных алмазах работает при комнатной температуре | 0 | 6.17 | 06-08-2026 |
| 3 | В России создали технологию танталовых схем для квантовых вычислителей | 0 | 10 | 20-08-2026 |
| 4 | В России предложили новую архитектуру квантового компьютера на нейтральных атомах | 0 | 5 | 03-07-2026 |
| 5 | Описание с эффективными решениями генаямодификация **Биомиметические молекулярные кубиты на основе ... | 5 | 8 | 18-07-2026 |
| 6 | На промышленном оборудовании впервые "напечатаны" кремниевые квантовые биты | 0 | 0 | 24-09-2025 |
| 7 | ⚡ Правительство США хочет получить полезный #квантовыйкомпьютер к 2028 году ... | 5 | 7 | 02-07-2026 |
| 8 | Росатом создал первый в России чип для квантового сжатого света | 8 | 7 | 02-07-2026 |
| 9 | Япония запустила первый функциональный квантовый компьютер на атомах | 0 | 7.35 | 24-08-2026 |
| 10 | В России создали технологию передовых танталовых чипов квантовых компьютеров | 0 | 11.13 | 20-08-2026 |