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11月10日,合肥星能玄光科技有限責任公司(以下簡稱:星能玄光)宣布,公司完成數(shù)億元Pre-A輪融資,本輪融資由螞蟻集團領投,隱山資本、紫金礦業(yè)、彼岸時代、心資本、元禾璞華、聯(lián)美控股、鼎和高達跟投,老股東民銀國際和仁發(fā)新能持續(xù)加注。
資金將用于提升在建裝置性能、部署關鍵技術及擴充團隊,以全力推進公司獨有的“場反位形”(FRC)聚變能源技術研發(fā),為可控核聚變的商業(yè)化進程提速。
作為可控核聚變技術企業(yè),星能玄光僅成立一年半,這家從中國科學技術大學(簡稱“中國科大”)走出的初創(chuàng)企業(yè),憑什么獲得國內科技金融巨頭的青睞?它又要拿這筆錢做什么?
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星能玄光雖然年輕,但其底氣源自中國科大的十余年積淀。去年3月,經(jīng)由中國科大賦權,星能玄光正式成立,將該校孫玄教授早年提出的“先進場反磁鏡聚變路徑”和多年研究成果帶出實驗室。由孫玄教授領銜的KMAX-FRC課題組持續(xù)開發(fā)和實踐,可控核聚變技術成果已發(fā)表于多個國際權威期刊。
這份技術積淀的背后,是孫玄二十余年的堅守與遠望。他早年遠赴海外,在美國洛斯阿拉莫斯國家實驗室和 Tri Alpha Energy (TAE)公司深耕。他堅信,除了依賴主流路徑托卡馬克,可控核聚變走向商業(yè)化,一定有一條更簡潔、更經(jīng)濟的技術路徑。
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2011年回國后,孫玄在中國科大重啟研究,2014 年初便成功實現(xiàn) KMAX 裝置組建與放電。接下來的十年間,他帶領團隊將場反與磁鏡兩種磁約束位形有機結合,開創(chuàng)出 “先進場反磁鏡聚變路徑”,不僅填補了國內該領域的技術空白,更將等離子體參數(shù)推向新高度。
值得一提的是,孫玄還根據(jù)等離子體物理名詞慣例將FRC重新譯為 “場反位形”,建成國內首個對碰融合場反位形裝置,至今仍是國內唯一公開報道實現(xiàn)該位形的裝置。星能玄光成立后,團隊集結了來自中國科大、普林斯頓大學的頂尖人才,從物理實驗到工程落地能無縫銜接。這種成建制的科研實力,正是資本看重的核心優(yōu)勢。
11月19日,合肥高新區(qū)的星能玄光實驗室里,橙色線圈纏繞的裝置靜靜矗立,首席AI科學家王舸博士指尖劃過部件:“這是我們用來做場反位形聚變的裝置,雖然結構相對緊湊,但建造起來也很復雜。”與國際上主流的托卡馬克裝置不同,星能玄光專注于“場反位形”(FRC)聚變技術研發(fā)。
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據(jù)介紹,“先進場反磁鏡”技術具有“投資低”“結構簡”“維護便”“調節(jié)靈”等直線裝置的優(yōu)勢。“相比托卡馬克,我們的裝置首先結構緊湊,”王舸解釋道,“第二個優(yōu)勢就是FRC裝置的比壓β比較高。”他所說的β是指裝置內等離子體的熱壓與磁壓之比,這個參數(shù)直接影響能量產出效率。“像托卡馬克這種裝置,比壓β都在0.1以下,而我們的比壓β接近1,能量效率會更高。”王舸補充道,“比壓β越高,會降低對外加磁場的要求,這就意味著我們不需要昂貴的超導線圈,造價因此大大降低。”裝置的 “短平快” 特性更顯優(yōu)勢。
王舸指向即將建成的先進場反位形裝置:“一旦裝置建成,可以獲取大量實驗數(shù)據(jù),結合最新的AI技術和物理仿真,使得我們能夠實現(xiàn)裝置的快速迭代。星能玄光的在建裝置 FLAME 計劃 2025 年底實現(xiàn)首次放電,這將成為國內直線型聚變路徑的重要突破。”值得一提的是,人工智能正成為加速聚變技術發(fā)展的“催化劑”。
王舸坦言:“在傳統(tǒng)科研模式中,理論研究和實驗操作常常像是兩條平行線,難以真正交匯。”而如今,星能玄光通過AI技術打破了這一僵局:運用數(shù)字孿生在虛擬空間中完整復刻實驗裝置;借助貝葉斯不確定性框架有效修正實驗誤差;更開創(chuàng)性地采用數(shù)據(jù)驅動的方式,實現(xiàn)對等離子體的精準控制。“等離子體就像一個‘調皮’的孩子,一旦碰壁,整個裝置就會停機。
而現(xiàn)在,人工智能能夠提前預判它的行為,并實時調整控制參數(shù)。”王舸表示,“結合AI技術對FRC裝置的優(yōu)化迭代,已成為我們在聚變研發(fā)領域的核心優(yōu)勢。”融資背后的戰(zhàn)略布局“錢要花在刀刃上。” 談及融資用途,合新聞記者從星能玄光了解到,資金將用于提升FLAME裝置性能和擴充團隊。
可控核聚變技術要真正走向商業(yè)化,不僅需要巨額的前期投入,更面臨著以數(shù)十年為單位的技術積累與迭代周期。以目前最成熟的托卡馬克路徑為例,其研究最早可追溯至上世紀60年代,歷時超過半個世紀、歷經(jīng)數(shù)代科學家的持續(xù)探索,才逐步從實驗裝置走向工程驗證階段。
因此,盡管此輪融資規(guī)模達數(shù)億元,但對于星能玄光的能源變革藍圖而言,這僅是一個開端。要實現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展,公司必須建立起具備自我造血能力的商業(yè)化路徑。
基于這一目標,星能玄光規(guī)劃了清晰的“三步走”戰(zhàn)略:短期,聚焦中子源應用這一關鍵突破口。“相比發(fā)電,中子源的實現(xiàn)路徑更短,但應用場景卻極為廣闊,”王舸解釋,全球醫(yī)用同位素正因裂變堆的關閉而日益緊缺,聚變中子源憑借其高通量、低成本的特性,能有效填補這一缺口。同時,它還能為聚變堆關鍵材料進行輻照測試。中期,瞄準AI數(shù)據(jù)中心供電這一爆發(fā)性需求。
“以中國電信安徽智算中心為例,其PUE已優(yōu)化至1.25以下,卻依然面臨電力瓶頸。我們的小型模塊化裝置,恰好能為此類高能耗場景提供精準的能源解決方案。”遠期,則通過多機組集群化部署,最終邁向建設大型聚變電站的終極目標,將“人造太陽”的夢想照進現(xiàn)實。值得一提的是,此輪融資帶來的不僅是資金,還有戰(zhàn)略合作。
王舸介紹,目前推動人工智能的發(fā)展關鍵在產業(yè),我們的優(yōu)勢在于聚變算法和實驗數(shù)據(jù),產業(yè)的優(yōu)勢在于算力和大模型。國際上,通用原子和英偉達的合作,實現(xiàn)了托卡馬克裝置的數(shù)字孿生,星能玄光也正在謀求和人工智能產業(yè)的深度結合,探索 AI for Fusion新方向。
來源:合新聞
編輯 | 肖澤峻
審校 | 楊柳青
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