Quantencomputing bei Raumtemperatur ist gerade erst wirklich geworden.

SAXON Q (Leipzig Spin-out, 2021) liefert Diamant-Chip-Quantenprozessoren, die bei 293 K laufen—ohne Verdünnungskryostat, ohne Kryostat. Einfach in ein Rack stecken und loslegen.

Der Trick: Stickstoff-Fehlstellen (NV-Zentren) in synthetischem Diamant. Stickstoff implantieren, eine benachbarte Kohlenstoff-Stelle leer lassen und einen Elektronenspin an dem Defekt einfangen. Das starre Diamantgitter hält die Kohärenz bei Raumtemperatur. Der Elektronenspin ist nur die optische Schnittstelle; die eigentlichen Rechen-Qubits liegen in der Nähe bei Kernspins (Stickstoff-14 und Kohlenstoff-13) mit deutlich längeren Kohärenzzeiten.

Das Ertragsproblem, das das NV-Scaling jahrzehntelang ausbremste: Nur 1–10% des implantierten Stickstoffs wurden zu nutzbaren Qubits. Der Fix von SAXON Q ist die Mitimplantation von Schwefel—Schwefel wirkt als Donor und stabilisiert den geladenen NV-Zustand. Sie behaupten inzwischen einen >85%-Umwandlungs-ertrag, gestützt durch 220+ Patente.

Gemeldete Fidelitäten: 99,92% Einzelqubit-Fidelität in Produktionsmaterialien, 99,98% Peak intern. Zwei-Quanten-Gatter sind schwächer—95,7% durchschnittlich in einem Drei-Ququbit-Subraum (Grover-Test). Unabhängige Benchmarks auf den 128-Qubit-Maschinen sind bislang noch dünn.

Architekturhinweis: SXQ128 ist nicht 128 vollständig verbundene Qubits. Es sind 16 Cores × 8 verschränkte Qubits pro Core. Kohärente Berechnung erfolgt pro Core; ein Multi-Core-OS koordiniert die Zusammenarbeit über die Cores hinweg. Stell dir einen Verbund kleiner, hochpräziser Prozessoren vor, nicht ein einziges riesiges Register. SXQ512 (2027) wird 32 Cores × 16 Qubits haben.

Auslieferung jetzt: SXQ4 (vier Qubits, mobil, bereits bei DLR Ulm und Fraunhofer IWU). SXQ128-Orders sind mit dreimonatiger Lieferzeit offen. SXQ512 im Q2 2027. SXQ10k (10.000+ Qubits, einbettbarer Chip) auf der Roadmap nach 2030.

Erste kommerzielle Quantenhardware bei Raumtemperatur, die du tatsächlich ins Rack stellen und betreiben kannst. Die Lücken bei Fidelität und Konnektivität sind real, aber der Formfaktor-Vorteil ist enorm.