硬氪独家消息,专注于可控核聚变FRC技术路径的公司“星能玄光”近期完成A轮两阶段融资,总金额达五亿元人民币。此轮融资将用于进一步提升高性能FRC装置的参数。
本轮融资吸引了包括金浦投资、达晨财智、基石资本、弘晖基金、世林集团以及上海国投旗下的上海科创集团在内的新晋投资方。同时,蚂蚁集团、中科创星、心资本、鼎和高达、金雨茂物、彼岸时代、合肥产投旗下的合肥天使投资基金、天创资本等原有股东也进行了持续跟投。
星能玄光成立于2024年,总部位于合肥,由中国科学技术大学孵化。该公司专注于高性能场反位形(FRC)聚变装置的原型研发,旨在推动紧凑型、低成本聚变装置的工程化应用。
公司创始人孙玄是中科大教授,曾负责中国首个场反位形装置KMAX的研制,拥有近三十年的FRC聚变研究经验,并曾长期在TAE C2、FRX-L等知名装置上工作。其核心团队成员多为中科大教授及硕博士,其中博士占比超过40%。首席AI科学家王舸为普林斯顿大学博士后,专注于核聚变理论建模与AI技术的结合以及燃烧等离子体的数值模拟。
2025年10月,核聚变被正式纳入国家“十五五”规划的“未来产业”核心清单,国内民营核聚变领域的融资活动进入活跃期,主要技术路线分为托卡马克和场反位形。场反位形因其高beta值和简洁的磁拓扑结构,在聚变堆建造时间和成本方面具有优势,经济可行性较高。全球市值排名前三的商业聚变公司中有两家采用FRC技术路线,例如Helion近期完成了4.65亿美元的G轮融资,投后估值达155亿美元。
星能玄光本轮融资将用于推进其脉冲压缩场反位形聚变路径。该路径首先在大型形成区生成高比压(高β)、磁场自洽闭合的FRC等离子体,随后通过多级磁压缩对其进行绝热加热,快速将等离子体密度和温度推向聚变参数范围。此路径的核心优势在于其紧凑的结构、高比压以及较低的系统成本。
依托中国科学技术大学在FRC理论和实验方面的长期积累,星能玄光将这些物理认识转化为实际工程设计,包括高功率脉冲电源、压缩磁体、形成与诊断系统,实现了从原理到装置的快速转化。2025年2月,星能玄光首台脉冲FRC实验装置Xeonova-1成功实现等离子体放电,从进场安装到成功放电仅用时不到两个月,创造了国内聚变装置建造速度的新纪录。2026年1月,先进场反磁镜聚变装置FLAME完成首次等离子体放电,标志着星能玄光正式进入物理实验阶段。
CEO杨智达向硬氪表示,本轮融资后,星能玄光将在FLAME成功放电的基础上,系统性地升级等离子体加热、诊断和控制系统,以提升等离子体温度、密度和约束时间等关键指标。同时,公司将加速设计和建造星能玄光X系列脉冲压缩FRC高参数验证装置。目标是在2030年前实现兆瓦级聚变功率输出和Q>1的能量增益,并在2035年左右建成百兆瓦级聚变工程堆并推进商业化并网。
硬氪与杨智达的访谈摘要:
硬氪:星能玄光1月实现首次等离子体放电,其意义何在?目前的最新研发进展是什么? 杨智达: 该突破的核心在于成功产生了高密度等离子体。实现核聚变需要提升密度、温度和约束时间这三个关键参数,我们在放电后首先着力提升的就是密度。目前最新的研发进展主要体现在两方面:一是FLAME装置,通过在5月份提升离子回旋波功率,已显示出显著的等离子体加热效果;二是X-3装置,我们于2025年11月开始建造星能玄光第三代脉冲压缩FRC装置X-3。该装置的运行原理与北美Helion Energy类似,采用高磁通FRC形成、逐级壁压缩以及磁压缩内爆的方法来驱动等离子体达到聚变状态,目标是直接对标Helion第六代装置的参数,以验证压缩场反位形能否达到聚变温度。该装置预计下个月(即今年7月)开始组装。
硬氪:您认为星能玄光在下一阶段主要面临和需要克服的挑战是什么? 杨智达: 无论我们并行推进哪条FRC技术路线,核心挑战和持续需要突破的问题都是提升场反位形的约束时间。这是两条技术路径共同关注的重点。即使在脉冲压缩场反位形内爆聚变过程中,如果约束时间不足,燃料在充分燃烧前就会散失。因此,无论是脉冲还是准稳态方法,都需要通过延长场反位形的约束时间来降低外部驱动器的功率需求。在学术和技术层面,提升约束时间的关键在于增加场反位形的磁通。这需要工程和物理设计各占50%的协同配合,例如需要更强的脉冲电源以及更优化的物理设计。场反位形聚变堆的建设不能照搬传统学术界的方法,而应通过快速迭代和试错,同步推进工程和物理的进展。星能玄光目前正加速推进场反位形的高磁通物理设计、逐级壁压缩的工程设计,并同步研发大功率脉冲电源。这要求公司整体的工程能力和物理能力同步提升,以跟上发展节奏。
硬氪:星能玄光在探索AI与先进场反磁镜聚变装置结合方面,AI具体扮演了哪些角色? 杨智达: AI在我们公司已经深度参与并发挥了重要作用,主要承担两方面职责:一是利用生成式AI进行聚变装置的物理和工程设计;二是利用AI Agent协助聚变模拟过程中的参数优化,以及聚变数据的标注和处理。目前,我们在模拟调参过程中已引入聚变Agent进行协助。AI能够拓宽研究人员的视野,在设计过程中帮助我们进行更全面的考量,并提示潜在的遗留问题。王舸教授在AI for Fusion领域拥有专长,他帮助公司构建了模型和AI团队,其应用已在今年开始显现出显著的效率提升效果。
硬氪:自去年以来,核聚变领域的关注度持续升温,星能玄光在此背景下的核心优势是什么? 杨智达: 我们的核心优势在于技术和人才的积累,以及一脉相承的研发底蕴。孙玄教授自2013年回国任教于中国科学技术大学以来,便着手建设中科大直线装置学科。在2013年至2023年的十年间,我们培养了大量专业人才,并积累了丰富的FRC实验数据。早在2018年,我们就已在KMAX-FRC装置上成功进行了角向箍缩的FRC对撞融合实验,这在物理原理上与北美的Helion一致,相关研究成果已在历史学术期刊上发表。星能玄光成立后,我们从KMAX装置到X-1、X-2、X-3以及FLAME装置,整个技术链条和团队具有高度的传承性,这在国内其他团队中较为少见。当行业出现过热现象,许多新成立的公司仍停留在概念阶段时,凭借我们十多年的物理和工程化经验及宝贵的实验数据,我们能够快速建成并运行实际装置。此外,在核聚变行业,人才比资金更为稀缺。正是因为我们拥有这批场反位形领域的专业人才,构成了我们最核心的竞争壁垒。
投资人观点:
金浦投资合伙人饶雪莹: 在当前AI技术飞速发展、人类探索深空的时代背景下,全球能源需求正呈指数级增长,迫切需要建立更高能量密度、更可持续的能源供应体系。可控核聚变作为最具潜力的终极能源解决方案之一,正迎来工程化突破的关键时期。我们尤其看好FRC技术路线在工程复杂性、商业化潜力和长期扩展性方面所展现出的独特优势和投资价值。星能玄光在FRC聚变领域拥有一支具备国际竞争力的高水平技术团队和扎实的研发基础,在关键物理问题攻关、装置建设及工程化推进方面均取得了显著进展。金浦投资高度认可公司的技术实力和战略定力,期待公司未来能够持续突破关键技术瓶颈,加速聚变能源的工程化验证和商业化进程,在全球聚变领域形成中国自主创新的力量,为提升我国在未来能源领域的科技实力和国际话语权做出重要贡献。

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