智能优化
AI与高性能计算拓展位形搜索能力,使磁场性能、线圈可制造性与工程约束能够在设计阶段协同优化。
核聚变要走向商业化,关键不只是让等离子体达到高性能状态,更要让装置能够长期、稳定、可控地运行。
蔚蓝恒星聚焦仿星器路线,围绕磁场设计、先进磁体、智能优化和工程系统集成,探索更适合稳态运行的聚变装置。
WHAT IS A STELLARATOR
在磁约束聚变中,需要用磁场把上亿摄氏度的等离子体稳定约束在真空室内。
仿星器主要依靠外部线圈形成复杂的三维磁场,引导等离子体沿着预先设计的磁面运动,减少对等离子体自身电流的依赖。
因此,仿星器天然更适合长期稳态运行,是聚变能源走向工程应用时值得持续投入的一条路线。
COMPLEXITY
仿星器的优势来自精细的三维磁场设计,难点也来自这里。
过去,仿星器长期面临磁场设计难、线圈制造难、工程集成难等挑战。复杂的三维线圈对制造和装配精度要求很高,也要求磁场优化、结构设计和系统集成能力同步提升。
今天,随着高性能计算、先进制造、高温超导和智能优化工具的发展,这些难题有了新的解决条件。
AI与高性能计算拓展位形搜索能力,使磁场性能、线圈可制造性与工程约束能够在设计阶段协同优化。
高温超导材料在强磁场下具备较高载流能力,拓展磁体设计边界,为装置紧凑化与性能提升提供基础。
数字化建模、精密加工与测量装配技术,让复杂三维线圈能够被准确制造、定位和验证。
TECHNICAL LOOP
聚变装置研发不是单向推进,而是在物理设计、核心部件、系统集成和实验验证之间反复迭代。
每一次验证都会帮助我们修正模型、优化设计、改进工程系统。我们希望通过这样的闭环,让仿星器技术逐步形成可验证、可复现、可扩展的工程路线。
确定磁场构型和等离子体运行目标。
把物理目标变成能制造、能装配、能测试的方案。
围绕磁体、低温、真空、控制等关键系统做验证。
让不同子系统围绕同一个工程目标协同工作。
通过测试数据反馈设计。
持续提升装置的稳定性、可靠性和扩展能力。