fr.wedoany.com Rapport : La startup allemande de calcul quantique SAXON Q a annoncé le lancement de deux processeurs commerciaux, le SXQ128 (128 qubits) et le SXQ512 (512 qubits), marquant la première fois qu’un processeur quantique basé sur des centres azote-lacune (NV) dans le diamant franchit le seuil des 10 qubits physiques. Issue d’un essaimage de l’Université de Leipzig, son système fonctionne entièrement à température ambiante, sans nécessiter de refroidissement cryogénique, d’infrastructure sous vide ou d’installations de salle blanche spécialisées. Ces unités sont conçues pour s’insérer directement dans des baies de serveurs standard, alimentées par des prises secteur classiques, tout en étant 6 à 10 fois plus économes en énergie que les clusters matériels classiques basés sur des GPU.

Le principal goulot d’étranglement technique du calcul quantique basé sur les centres NV du diamant a toujours été le faible rendement de conversion, c’est-à-dire le pourcentage d’atomes d’azote injectés qui forment avec succès des centres qubits stables et fonctionnels au sein du réseau cristallin du diamant. Les techniques de fabrication traditionnelles n’atteignent généralement qu’un taux de conversion de 1 % à 10 %. SAXON Q a résolu cette limitation de fabrication grâce à un procédé exclusif de co-implantation de soufre, protégé par plus de 220 brevets et demandes. Cette technologie permet un rendement de conversion supérieur à 85 %, assurant un placement précis et à haute densité des centres NV dans le substrat de diamant. Les qubits NV qui en résultent affichent une fidélité de porte unique allant jusqu’à 99,92 %, soit moins d’une erreur pour 1 000 opérations, suffisante pour maintenir la stabilité de l’état afin d’exécuter des calculs algorithmiques complexes et multi-étapes. La plateforme introduit également une architecture quantique multi-cœurs exploitée par un système d’exploitation QOS propriétaire. Le SXQ128 offre 8 qubits totalement intriqués par cœur de traitement, tandis que le SXQ512 étend cette capacité à 16 qubits intriqués par cœur. Le système peut être mis à niveau de manière modulaire en remplaçant les puces de diamant ou en ajoutant des cœurs de traitement.
La génération précédente du système à température ambiante de SAXON Q est déjà activement utilisée dans des instituts de recherche, notamment le Centre aérospatial allemand (DLR) et l’Institut Fraunhofer pour les machines-outils et la technologie de formage (IWU), via des déploiements locaux et des API cloud, pour l’optimisation de la transformation industrielle des matériaux et de la robotique. Ces systèmes sont destinés à des applications à court terme, notamment les réseaux de neurones convolutifs quantiques (QCNN), les algorithmes quantiques variationnels, la recherche de matériaux et la simulation de chimie quantique. Le SXQ128 est déjà disponible à la commande, avec les premières livraisons aux clients prévues dans un délai de trois mois (fin de l’été 2026). Le SXQ512 est en précommande, avec des livraisons aux clients débutant au deuxième trimestre 2027. Sous la direction du PDG, le professeur Marius Grundmann, et du CTO, le professeur Jan-Berend Meijer, SAXON Q prévoit d’étendre son architecture multi-cœurs à une feuille de route incluant des coprocesseurs pour centres de données et la correction d’erreurs des qubits logiques, avec un objectif de plus de 10 000 qubits.










