De acordo com pt.wedoany.com-A Alemanha startup de computação quântica SAXON Q anunciou o lançamento de dois processadores comerciais, o SXQ128 (128 qubits) e o SXQ512 (512 qubits), marcando a primeira vez que processadores quânticos baseados em centros de nitrogênio-vacância (NV) em diamante ultrapassam o limite de 10 qubits físicos. A empresa, derivada da Universidade de Leipzig, opera seus sistemas inteiramente à temperatura ambiente, sem necessidade de refrigeração criogênica, infraestrutura de vácuo ou instalações de sala limpa especializadas. Essas unidades são projetadas para serem inseridas diretamente em racks de servidores padrão, alimentadas por tomadas de corrente alternada comuns, enquanto oferecem eficiência energética 6 a 10 vezes maior que clusters de hardware clássicos baseados em GPU.

O principal gargalo de engenharia na computação quântica com centros NV em diamante sempre foi o baixo rendimento de conversão, ou seja, a porcentagem de átomos de nitrogênio injetados que formam com sucesso centros quânticos estáveis e funcionais dentro da rede cristalina do diamante. Técnicas tradicionais de fabricação geralmente atingem apenas taxas de conversão de 1% a 10%. A SAXON Q superou essa limitação de fabricação com um processo proprietário de co-implantação de enxofre, protegido por mais de 220 patentes e pedidos. Essa tecnologia alcança um rendimento de conversão superior a 85%, permitindo o posicionamento preciso e de alta densidade de centros NV dentro do substrato de diamante. Os qubits NV resultantes apresentam fidelidade de porta única de até 99,92%, ou seja, menos de 1 erro a cada 1000 operações, suficiente para manter a estabilidade do estado e executar cálculos algorítmicos complexos e de múltiplas etapas. A plataforma também introduz uma arquitetura quântica multi-core operada por um sistema operacional quântico proprietário (QOS). O SXQ128 oferece 8 qubits totalmente emaranhados por núcleo de processamento, enquanto o SXQ512 expande a capacidade para 16 qubits emaranhados por núcleo. O sistema pode ser atualizado modularmente, trocando chips de diamante ou adicionando núcleos de processamento.
Os sistemas de geração anterior da SAXON Q, operando à temperatura ambiente, já estão sendo ativamente utilizados em instituições de pesquisa, incluindo o Centro Aeroespacial Alemão (DLR) e o Instituto Fraunhofer de Máquinas-Ferramenta e Tecnologia de Conformação (IWU), por meio de implantação local e API em nuvem, para otimização de processamento industrial de materiais e robótica. Esses sistemas são voltados para aplicações de curto prazo, incluindo Redes Neurais Convolucionais Quânticas (QCNN), algoritmos quânticos variacionais, pesquisa de materiais e simulações de química quântica. O SXQ128 já está disponível para encomenda imediata, com as primeiras entregas aos clientes previstas para três meses (final do verão de 2026). O SXQ512 está em pré-venda, com remessas aos clientes começando no segundo trimestre de 2027. Sob a liderança do CEO, Professor Marius Grundmann, e do CTO, Professor Jan-Berend Meijer, a SAXON Q planeja expandir sua arquitetura multi-core para coprocessadores de datacenter e um roteiro de correção de erros de qubits lógicos, com o objetivo de ultrapassar 10.000 qubits.










