惯性聚变能 · 重频驱动器
本条为初评草案(AI 辅助编目 · 评于 2026-07):T 阶为三问初评(撬动面 × 停滞度 × 临界性),双评过 σ 门并红蓝复核后才升"已建档"。查不到的字段留空不编。点亮者会进入亮星候选流程,其贡献与星阶按 HCF 独立重评,不从暗星自动继承。
2022 年美国国家点火装置(NIF)实现了聚变增益大于 1,证明惯性约束聚变的物理路线通了。但 NIF 是科学装置:激光器电光效率不到 1%,每天只能打几发。一座商用惯性聚变电站需要约 10Hz 的重复频率——每秒点火 10 次、连续运转数年——同时驱动器效率要到两位数,靶丸成本要从数十万美元降到几十美分。这是一条从『物理演示』到『发电机器』的完整工程鸿沟,攻破后惯性路线将与磁约束并列成为聚变发电的现实选项,且驱动器技术(高功率半导体泵浦激光)本身就是激光工业的跃升。
三个环节同时卡:①二极管泵浦固体激光器要在保持焦斑质量的前提下把效率提到 10-20%、把散热做到连续 10Hz 运转,现有增益介质与冷却架构撑不住;②靶丸需要以每天百万颗的规模精密制造并在飞行中被跟踪瞄准,注入-跟踪-打靶链路无人打通;③打靶室的第一壁要承受每秒 10 次的 X 射线与碎片脉冲冲击,材料方案空白。
Focused Energy(德/美)、Xcite Laser、Longview Fusion、First Light Fusion(转型放大器路线)、LLNL/NIF 后续计划、中国神光系列装置
读激光物理或光学工程,重点是高平均功率二极管泵浦激光与热管理;或从靶丸制造切入(精密微加工/低温物理)。可先在国内神光装置相关的中物院、上海光机所体系做惯性约束方向,或申请德国 Focused Energy、美国 LLNL 的激光工程岗位。子问题推荐:kJ 级 DPSSL 放大器的热致波前畸变控制。
谁在攻这颗暗星 · 攻关者名录6 人
这不是终点站——今天在这颗暗星上攻坚的人,就是明天点亮它、登上星光榜的候选。名录含科研、创业与第三方三类关键角色,初评待核实,欢迎补充与纠正。
去哪家 · 机构与公司名录5 家 · 其中初创/成长期 5
给求职者和投资人的信息增量——不只是听过的大机构,更多是正在攻这颗暗星的初创与新公司(联网实搜、初创优先排序,初评待核实)。