Компания Hefei BlueStar Fusion Technology Co., Ltd. недавно завершила раунд финансирования «ангел+» объёмом в несколько сотен миллионов юаней, в результате чего постинвестиционная оценка компании превысила 3 млрд юаней. После завершения этого раунда компания продолжит работу над верификацией ключевых компонентов, инженерным производством и интеграцией системы высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора, с целью реализации строительства первой очереди установки в 2027 году.
BlueStar Fusion была основана в августе 2025 года и занимается разработкой и инженерной реализацией технологии высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора. В настоящее время компания сформировала команду специалистов численностью около 100 человек, охватывающую физику термоядерного синтеза, сверхпроводящие магниты, конструкционное и высокоточное производство, криогенную технику и искусственный интеллект. С момента основания компания последовательно завершила три раунда финансирования на сумму порядка сотен миллионов юаней каждый, среди инвесторов — ряд венчурных и private equity фондов, а также отраслевых инвесторов.
При строительстве установки физическое проектирование — лишь отправная точка. Конструкция стелларатора должна быть далее преобразована в конкретные инженерные объекты: катушки, конструкционные элементы, криогенную систему, вакуумную камеру, систему управления и стыковочные интерфейсы для сборки. От того, можно ли изготовить катушки, обеспечить высокоточную сборку компонентов, выдержит ли конструкция электромагнитные нагрузки и сможет ли магнит стабильно работать в криогенных условиях, напрямую зависит дальнейшее строительство установки. Поэтому модельная катушка на основе высокотемпературного сверхпроводника становится ключевым звеном верификации, связывающим физическое проектирование с инженерным производством.
По сообщению BlueStar Fusion, компания недавно завершила испытания модельной катушки высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора на пропускание тока в реальных условиях охлаждения холодным гелием и кондуктивного охлаждения. В ходе испытаний модельная катушка неоднократно достигала расчётного рабочего тока; при предельных испытаниях на пропускание тока способность превысила нормальный рабочий ток более чем вдвое, а максимальное магнитное поле достигло 10,3 тесла. По заявлению компании, это самый высокий уровень магнитного поля, достигнутый на сегодняшний день китайскими модельными катушками высокотемпературных сверхпроводящих стеллараторов.
По заявлению BlueStar Fusion, данное испытание было ориентировано на реальные условия эксплуатации магнита полномасштабной установки и обеспечило основу для перехода высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора от верификации ключевых компонентов к инженерной реализации полномасштабной установки. В настоящее время проект переходит от этапа проектирования решений и верификации моделированием к новому этапу, на котором параллельно ведутся инженерное черчение, закупки и производство, контроль качества и системная интеграция.
Стелларатор в основном использует внешние трёхмерные магниты для создания удерживающего магнитного поля и обладает потенциалом длительной стабильной работы, однако его сложная трёхмерная структура также создаёт инженерные сложности, связанные с проектированием конфигурации, изготовлением катушек, точностью сборки и системной интеграцией. Для решения этой задачи BlueStar Fusion применяет технологии искусственного интеллекта для оценки вариантов решений, поиска параметров, многоцелевой оптимизации и согласования инженерных ограничений, а также разработала ИИ-инструмент оптимизации катушек NextOpt для ускорения генерации решений, верификации моделированием и итераций проектирования.
По заявлению компании, на следующем этапе она продолжит развивать ключевые инженерные направления — сверхпроводящие магниты на основе высокотемпературных сверхпроводников, криогенную систему, вакуумную и конструкционную системы, — стремясь завершить строительство первой очереди полномасштабной установки высокотемпературного сверхпроводящего стелларатора в 2027 году и накопить опыт для последующей инженерной реализации термоядерной энергетики.
