前言:
过去,仿星器因三维非对称结构带来的极高工程难度而长期被边缘化,但近年来,AI赋能设计与仿真、高温超导材料天然适配、精密制造技术突破三大变革正在彻底改写这一格局——AI加速三维磁场优化设计,高温超导使装置体积大幅缩小、成本显著降低,首件仿星器高温超导三维Dummy线圈已于2026年7月在中国完成研制。在海外,德国W7-X于2025年刷新聚变三乘积纪录,Type One Energy、Proxima Fusion等商业化公司已进入工程验证阶段;在国内,星核聚变完成8.3亿元首轮融资、岩超聚能建成国内首条仿星器三维超导磁体产线,仿星器商业化赛道正从“科研探索”迈入“工程验证”的关键窗口期,一个被长期低估的技术路线正迎来价值重估。
1、仿星器定义与独特定位:终极能源的“不倒翁”
根据观研报告网发布的《中国仿星器行业现状深度分析与投资前景预测报告(2026-2033年)》显示,仿星器是一种通过外部复杂三维扭曲的线圈产生全约束磁场的聚变装置。与需要内部强大等离子体电流的托卡马克相比,其核心差异和优势在于无电流破裂风险、从“脉冲”到“稳态”的基因优势、将物理难题转化为工程挑战。
仿星器的核心差异和优势
资料来源:观研天下整理
仿星器领域的价值,体现在其构建的综合性科学与工程壁垒上。能在该领域建立核心竞争力的主体,需掌握以下关键能力:
仿星器核心竞争壁垒
资料来源:观研天下整理
2、稳态运行与无破裂风险构筑长期竞争力,AI与高温超导消除仿星器“工程难”的历史瓶颈
与托卡马克依赖等离子体电流产生极向场不同,仿星器的约束磁场全部由外部线圈产生,无需驱动等离子体电流,从而从根本上规避了托卡马克面临的大破裂风险。这意味着仿星器从开机起等离子体即处于稳定状态,理论上可实现“开启一次、持续运行”的连续发电模式,更符合商业电站对长时间稳定输出的基本要求。德国W7-X装置于2025年5月刷新等离子体长脉冲运行纪录,进一步验证了仿星器在稳态运行方面的独特优势。
W7-X创下等离子体持续时间40s以上的聚变三乘积记录
资料来源:德国马普等离子体物理研究所
然而,仿星器长期被搁置的核心原因在于其三维非对称结构带来的极高工程难度。近年来,三项关键技术的成熟正在彻底改变这一局面:首先是AI赋能设计与仿真,仿星器的三维非对称结构导致物理计算量巨大,传统方法难以高效完成等离子体位形与线圈优化,而AI技术能够承担繁复的数学推导与拓扑优化,大幅加速三维磁场设计进程,岩超聚能即明确表示AI在其线圈研制前期设计中“功不可没”;其次是高温超导材料的天然适配,托卡马克因磁场变化会产生交流损耗、极易引发超导材料失超,而仿星器磁场为稳态、无交流损耗问题,随着高温超导产能扩大和价格下降,装置体积有望大幅缩小、建造成本显著降低。
2026年7月中国科学院合肥物质院等离子体所联合合肥曦合超导已完成首件仿星器高温超导三维Dummy线圈的研制,标志着我国在核心部件自主制造能力上迈出实质性一步;第三是精密制造技术的突破,三维异形超导磁体的高精度制造是仿星器工程的最大瓶颈,2026年岩超聚能建成国内首条仿星器三维超导磁体产线,成功攻克高强度不锈钢铠甲三维精确成型难题,直接扫清了下一代高性能仿星器磁体最核心的制造障碍。
先进仿星器高温超导三维Dummy线圈低温临界电流测试
资料来源:中国科学院合肥物质院
3、从孤立的科学装置到多元的研发力量,我国仿星器商业化赛道迎来密集突破
仿星器可实现更长等离子体约束时长,运行稳定性好,是未来聚变电站优质备选路线。但装置三维线圈构型复杂,加工装配需毫米级精度,造价与工程实施成本偏高。当前,全球仅德国Wendelstein7-X、日本LHD少数装置落地运行,虽已验证物理可行性,受高成本、高复杂度约束,暂未成为主流研发路线。仿星器装置商业化公司主要有法国Renaissance Fusion、美国Thea、Type One Energy、德国Proxima Fusion和日本Helical Fusion等。
全球仿星器主要商业公司
|
公司 |
国家 |
简介 |
|
Renai ssance Fusion |
法国 |
2020年成立,2025年3月完成3200万欧元融资,核心采用简化仿星器设计、液态金属壁+高温超导线圈技术组合,计划2030年代初启用其第一座功率为1GWe的反应堆,能够向网络注入电力。 |
|
Thea |
美国 |
2022年成立,前身为Princeton Stellar ators,脱胎于普林斯顿等离子体物理实验室PPPL;公司的大型集成仿星器系统EOS不仅可以显著提升聚变性能,还降低了建设电厂的程序化和执行层面风险;计划基于EOS架构,2030年代建成Helios发电厂。 |
|
Type One Energy |
美国 |
2019年成立,由美国威斯康星大学专家团队创办的商业化聚变企业;2025年完成全球首台高温超导(HTS)仿星器磁体的制造,并在77开尔文超导工况下通过测试;同年启动美国田纳西州首座商业化试验电厂建设,预计2030年代中期投运。 |
|
Proxima Fusion |
德国 |
2023年成立,由德国马克斯·普朗克等离子体物理研究所IPP孵化,技术源自全球最大仿星器Wendel stein7-X科研成果,结合高温超导磁体开发紧凑型仿星器聚变装置;规划2027年完成模型线圈性能验证,2030年代初建成Alpha示范装置,2030年代交付首座百兆瓦级商业聚变电站Stel laris。 |
|
Helical Fusion |
日本 |
2021年成立,由日本国立核聚变科学研究所NIFS孵化,是一家专注螺旋仿星器技术商业化的企业;2025年10月完成高温超导线圈核心性能测试,在模拟聚变环境下实现40kA稳定超导电流,磁体技术达商用门槛,目前已启动Helix HARUKA装置建设;2025年签署聚变能PPA协议。 |
资料来源:观研天下整理
相比之下,我国仿星器行业起步较晚,布局严重不足。全国人大代表戴立忠在2026年两会期间指出,中国可控核聚变领域企业累计融资约49亿美元,其中托卡马克路线占据绝对主导地位,而仿星器路线融资规模“微乎其微”,与海外仿星器初创公司数量和融资规模的快速发展形成鲜明反差。国内建成的仿星器实验装置非常少,且尚未开展全面实验,与国外先进超导仿星器存在结构性差距。
但这一局面正在被打破。2026年,我国仿星器商业化赛道迎来密集突破:
我国仿星器行业主要企业技术核心进展
|
企业 |
成立时间 |
技术路线 |
核心进展 |
|
星核聚变 |
2025年11月(合肥) |
高温超导+先进准等动力(QI)仿星器 |
2026年6月完成8.3亿元首轮融资,投后估值近30亿元,刷新国内商业核聚变首轮融资纪录;规划2030年前建成三代实验装置 |
|
岩超聚能 |
总部上海,产线合肥 |
仿星器三维超导磁体 |
2026年1月建成中国首条仿星器三维超导磁体产线,攻克高强度不锈钢铠甲三维异形超导磁体制造技术 |
|
鸿鹄聚变 |
2023年12月(上海) |
高温超导仿星器 |
国内首家高温超导仿星器商业聚变公司,计划建成国际首台高温超导仿星器聚变实验装置 |
资料来源:观研天下整理
从产业生态看,合肥已成为全国核聚变产业链最集聚的城市。依托中国科学院等离子体物理研究所近50年的科研积淀,以及EAST、BEST、CRAFT三大国家大科学装置,合肥已集聚近70家聚变能源产业链企业,覆盖超导线材、偏滤器、真空部件、电源系统等十大核心环节,仿星器80%以上的供应链可复用成熟的托卡马克产业链。
长远来看,AI正在重新定义设计范式,通过协同优化三维磁场与线圈结构,从根本上颠覆了传统依赖物理直觉和简化模型的设计流程,能够在海量参数空间中搜索出性能更优、同时制造更简单的新型构型,从而大幅压缩研发周期。在解决“设计”难题之后,高温超导技术则从“建造”维度实现降维突破,利用第二代高温超导带材绕制的强磁场线圈,可将装置体积缩小数倍,不仅显著降低了建造成本,更使研发迭代周期成倍缩短,让私营公司也能参与聚变堆的建造竞赛。
然而,即便如此,仿星器的工程复杂度依然极高,在实物建造前,必须先在数字空间构建一个完全等价的“数字孪生”虚拟装置,对从建设到运行的完整生命周期进行高保真模拟,这是发现潜在缺陷、优化工程方案、大幅降低试错风险的必然路径。(WYD)
【版权提示】观研报告网倡导尊重与保护知识产权。未经许可,任何人不得复制、转载、或以其他方式使用本网站的内容。如发现本站文章存在版权问题,烦请提供版权疑问、身份证明、版权证明、联系方式等发邮件至kf@chinabaogao.com,我们将及时沟通与处理。







