
量子计算机有一个”安置”问题。地球上最强大的机器,IBM 和谷歌的量子计算机,都安放在稀释制冷机里,制冷机将处理器冷却到大约 10 至 20 毫开尔文(mK),比深空还要冷,而这些设施的建造和运行成本高达数百万。一家德国初创公司正在推销另一种愿景:一台能装进标准服务器机柜、插上墙上插座就能在室温运行的量子计算机,其构造基于钻石中的缺陷。
Saxon Q 是莱比锡大学的衍生公司,7 月 21 日宣布开始接受两款系统的订单,即 SXQ128 和 SXQ512,该公司称这是首批量子比特数超过 10 的钻石基氮空位(NV)量子计算机。这家公司由物理学家 Marius Grundmann 和 Jan-Berend Meijer 于 2021 年创立,据其介绍,128 量子比特机型可在三个月内发货,512 量子比特版本从 2027 年第二季度起发货。价格未予披露。独立分析师已提醒人们关注这些说法中的细则。
钻石量子比特的工作原理
NV 钻石系统中的量子比特是一种缺陷:钻石晶格中一个氮原子取代了一个碳原子,旁边是一个空位。被俘获电子的自旋加上邻近的核自旋构成量子比特,用光完成初始化和读出,用微波进行操控。由于钻石刚度大,室温下剩余的热能不足以产生通常会破坏量子相干性的晶格振动,NV 量子比特在普通办公环境中就能维持毫秒量级的相干时间,无需低温、真空或洁净室。
这才是该平台的真正优势:部署。一台能安置在用户本地机房里的量子计算机,可以支撑机器人、汽车和国防等边缘应用场景,没有云端延迟,体积、重量和功耗都只有超导机器的一小部分。该公司声称其能效是 GPU 集群的 6 至 10 倍,但这一数字的计算方法未披露。
审视量子比特数量
这些头条数字值得仔细审视。SXQ128 的 128 个量子比特排列为 16 个内核,每个内核含 8 个完全纠缠的量子比特;SXQ512 则排列为 32 个内核,每个含 16 个。该公司公开确认,只有同一内核内的量子比特才能相互纠缠;各内核并行运行,通过经典方式协调,而非量子连接。因此,128 只是物理量子比特的合计数量,而不是纠缠寄存器的宽度。有分析师认为,拿它与谷歌 105 量子比特的 Willow 相比属于范畴错误。
“首个超过 10 量子比特”的说法也取决于统计口径。代尔夫特的研究人员 2022 年在低温条件下、研究环境中演示过一个 10 量子比特的钻石寄存器;Saxon Q 的说法作为”商业首创”是站得住脚的,但并非字面意义上的”史上首个”。保真度数字(单门最高 99.92%)来自上一代四量子比特硬件,而非新系统,而且截至 7 月下旬,SXQ128 和 SXQ512 均未交付,也未经过独立基准测试。
该公司经核实的历史业绩真实但有限:一套四量子比特系统在通过门保真度阈值(单量子比特高于 95%,双量子比特高于 90%)后被德国航空航天中心(DLR)接收;另一套四量子比特系统自 2025 年 6 月起在德累斯顿的弗劳恩霍夫 IWU 持续运行。一套带两个耦合 NV 中心的八量子比特单内核系统原定于 2026 年第三季度结束前交付给付费客户,而一台演示用 SXQ128 仍在搭建中。
质疑者怎么说
独立分析相当尖锐。制造工艺上的进步(一种硫共注入工艺,据称能将超过 85% 的注入氮原子转化为功能性 NV 中心,定位精度为 3 至 10 纳米(nm))广受认可;Meijer 的团队 2019 年发表了利用硫辅助电荷工程实现 75.3% 转化率的研究。但分析师指出,保真度的计算方法未披露,先前硬件上的双量子比特保真度(97%)落后于 Willow 这类超导竞争对手(约 99.7%),而且没有任何已演示的工作负载击败过经典计算机。
多份分析得出的结论是,现实中的近期价值在于把小型纠缠寄存器部署到用户本地,用于室温运行比原始算力更重要的应用场景,但要注意的是,内核之间的线路切割会带来可观的经典计算开销。纠错和超过 10000 量子比特的机器被列在公司 2030 年之后的路线图上,而不是在订单上。就目前而言,Saxon Q 销售的确实是真实的东西:一台靠墙上插座供电就能运行的四量子比特级机器,外面裹着一份 128 量子比特的规格说明书,业界将在接下来一年里对它进行检验。
婷 翻译
来源
- Saxon Q 新闻稿与新闻室,2026 年 7 月 21 日
- HPCwire,2026 年 7 月 21 日;The Quantum Insider,2026 年 7 月 21 日;Quantum Computing Report,2026 年 7 月 21 日
- Supercomputing News 事实核查,2026 年 7 月 27 日
- PostQuantum 分析,2026 年 7 月 22 日;XenoSpectrum 分析,2026 年 7 月 22 日
- Abobeih 等人,Nature 606:884-889(2022),DOI: 10.1038/s41586-022-04819-6
- Live Science,2026 年 8 月 6 日

