复旦大学布局可控核聚变,探索“氘-氦3”聚变新路径
复旦大学布局可控核聚变,探索“氘-氦3”聚变新路径
你听说过核聚变吗?当人工智能与算力革命正在迅速放大能源需求,未来社会需要更清洁、更稳定、更高能量密度的能源形式。而可控核聚变,被认为是最有希望支撑人类长期发展的未来能源方向。
2026年9月下旬,澎湃新闻记者从复旦大学获悉,该校已于2025年组建起一支汇聚全球顶尖人才的聚变核心团队。他们选择了与国际主流的“氘-氚”聚变差异协同发展的“氘-氦3”路线,前瞻性地探索更清洁、更高效、更面向未来的聚变技术路径。目前,团队已启动第一代高温超导强磁场聚变实验装置“晨光”建设,旨在加速推动“氘-氦3”聚变走向工程实现。
“希望核聚变这个领域,能在我们这代人的手中变成可以摸得着、看得到,并且造福国家的一份事业。”复旦大学现代物理研究所/核科学与技术系副教授、聚变科研团队成员杨洋接受澎湃新闻记者采访时表示。

复旦大学聚变团队正在建设的第一代高温超导强磁场聚变实验装置“晨光”模型。澎湃新闻记者栾晓娜摄
从组建团队到装置建设,复旦大学布局可控核聚变
在复旦大学,聚变不是遥远的概念,也不只是课本上的公式。它正在实验室里发生,正在装置设计图中展开,正在控制程序和数据系统中迭代,也正在一代代科研人员和学生的手中被推进。
近年来,复旦大学依托核科学与技术、聚变科学与工程、材料科学、人工智能等优势交叉学科,持续推动顶尖科研成果向产业化转化,在可控核聚变这一国家战略必争领域积累了深厚的科研底蕴和人才储备。
“核聚变是高度多学科交叉的领域,物理、工程、管理运行缺一不可。”杨洋介绍说,2025年,复旦大学现代物理研究所/核科学与技术系组建了一支聚变核心技术团队,引进了20余位全球顶尖人才,覆盖AI控制、高温超导、等离子体物理、核能工程等领域的完整科研链条。
目前,团队已正式启动第一代科学实验装置“晨光”建设,并确立了分三步走的发展路径:首先依靠“晨光”装置获取关键物理与工程数据,重点在面向未来聚变电站需求的高温超导强磁场磁体核心技术领域取得突破;第二阶段开展工程验证装置研发测试;第三阶段将开展“氘-氦3”聚变净能量输出(Q>1)示范运行,为最终建成商业示范聚变电站、推动聚变能源商业化落地奠定坚实基础。
区别于国际主流路线,复旦团队选择“氘?氦3”清洁聚变技术路线,搭配高温超导强磁场磁体,提升等离子体稳定性与聚变效率,实现装置紧凑化、小型化。
“等离子体如同难以驯服的猛兽,传统控制手段很难实现长时间稳定约束。”杨洋介绍说,“晨光”是国内首创AI原生(AI?native)聚变装置,从设计之初便打通数据链路,实验现场采集的高品质实验数据可以直接输送至服务器完成高速计算反馈,“装置的控制运行系统会深度融入AI技术,有效控制等离子体,目标是实现小时级、全天级稳定放电运行”。
在他看来,现在的聚变装置已经用AI实现了一些原先做不到的事情,并给了团队一个非常明确的方向:聚变一定要跟AI相结合,这也将是聚变能够成功的一个核心要素。