Laseroptik, en leverandør af lasere til lasergiganterne Thomson og Coherent, annoncerede for nylig, at det er en af de ti udvalgte partnere til PriFUSIO-forskningsprojektet, et tysk fusionsforskningsprogram.
Udmeldingen kommer efter, at det tyske forbundsministerium for uddannelse og forskning (BMBF) anerkendte atomfusion som en fantastisk mulighed for at løse alle menneskehedens energiproblemer i forbindelse med energikrisen. Af denne grund blev forskningsprogrammet FUSION 2040 lanceret, som har til formål at bane vejen for opførelsen af det første fusionskraftværk i Tyskland i 2040.

Den tyske forbundsforskningsminister har sagt: vi ønsker at etablere et fusionsøkosystem bestående af industri, startups og videnskab for hurtigst muligt at bygge et fusionskraftværk i Tyskland.
Det er underforstået, at den tyske forbundsforskningsminister i september sidste år meddelte, at Tyskland vil øge finansieringen til fusionsforskning markant, de næste fem år vil være en ekstra investering på 3,7 milliarder euro (svarende til omkring 2,896 milliarder yuan).
På nuværende tidspunkt, sammen med de midler, der allerede er afsat til forskningsinstitutioner, forventes det, at BMBF i 2028 vil yde mere end 1 milliard euro (svarende til omkring 7,83 milliarder yuan) til fusionsforskning.
PriFUSIO-forskningsprojektet, som Laseroptik deltager i, er en del af forskningsprogrammet FUSION 2040 - Fusion Power Plants, bevillingsnummer 13F1000I. Oplysninger om projektet viser, at det ledes af Fraunhofer Institute for Laser Technology (ILT), og at det er fokuseret på. Det beskriver den systematiske udvikling af nøgleteknologier til fremtidssikrede, klimaneutrale fusionskraftværker.
Laseroptik er kendt for at være en førsteklasses leverandør til lasergiganter som Trumpf og Coherent, og er primært en producent af high-LIDT laseroptik og belægninger fra UV til IR, med mere end 40 belægningsmaskiner og syv forskellige belægningsmetoder, som f.eks. som magnetronforstøvning og ionstråleforstøvning.
image.png
Laseroptiks produkter omfatter spejle, delvise spejle, AR-belægninger, tyndfilmspolarisatorer, komplekse filtre, kvidrede spejle og mere.
I dette PriFUSIO forskningsprojekt er Laseroptiks kerneprojektopgave at udvikle en ny generation af præcisionsbelagt, ekstremt kraftfuld, pålidelig og omkostningseffektiv high-end optik, hvor fremtidens højtydende lasere til IFE-reaktorer vil blive stabiliseret ved ekstreme temperaturer og kan således betjenes permanent.
Den første fase af projektet, som i øjeblikket er planlagt til at løbe frem til begyndelsen af 2030'erne, er primært rettet mod at fremme de teknologier, komponenter og materialer, der er nødvendige for et fusionskraftværk. Den efterfølgende anden fase fokuserer på at integrere det i kraftværksdesignet.
Når det tyske projekt er kommercialiseret, vil laserdrevet inertifusionsenergi (IFE) give ren og sikker energiproduktion døgnet rundt. Et gram fusionsbrændstof kan producere, hvad der svarer til at forbrænde elleve tons stenkul uden at producere langlivet, højradioaktivt affald og uden nukleare nedsmeltninger.
Udover Tyskland udfører Kina og USA også intensiv forskning inden for laserdrevet inertifusionsenergi.
Kinas forskning inden for laserfusion startede relativt sent, men udvikler sig hurtigt. Laserfusionsforskningsenheder omfatter Laser Fusion Research Center fra det kinesiske akademi for ingeniørfysik, Shanghai Institute of Laser Plasma Research og Shanghai Institute of Optical Precision Machinery. Kommercielle kontrollerede fusionsstartups inkluderer Energy Singularity, Star Circle Fusion, Fusion New Energy, Xinao Group og Next Sun Technology:
"Shenguang"-serien af eksperimentelle laserfusionsenheder er et repræsentativt forskningsresultat fra Kina, hvoraf "Shenguang-III"-værtsenheden blev færdiggjort i 2015 og fuldt ud har opfyldt sine designspecifikationer og er blevet det næststørste laserdrev i verden og det næststørste laserdrev i drift i Asien. Det er blevet verdens næststørste laserdrev i drift og den største højeffekt laserenhed i Asien;
Kina er i øjeblikket ved at konstruere en Shenguang-IV-enhed med højere effekt.
USA inden for laserfusion i verdens førende niveau, de relevante forskningsenheder og virksomheder, herunder University of Rochester, Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL), Colorado State University, Xcimer Energy, LongView, Blue Laser Fusion (Blue) Laser Fusion) og så videre:
US National Ignition Facility (NIF), verdens største laserbaserede fusionsenhed, blev færdiggjort i 2009 og opnåede termonuklear fusionsantændelse i 2022, og når dette skrives, har NIF opnået fire vellykkede tændinger.
I 2024 annoncerede Longview en større aftale med Fluor om i fællesskab at designe verdens første kommercielt tilgængelige laserfusionskraftværk, baseret på samme energiforstærkende fusionsmetodologi som National Ignition Facility (NIF), for at skabe et banebrydende energianlæg.
Blue Laser Fusion er i øjeblikket fokuseret på at udvikle en banebrydende, højeffekt laserteknologi designet til at muliggøre stabil og effektiv fusionskraftproduktion. Ifølge virksomhedens planer forventer de at færdiggøre den første prototype i 2025 og sigter mod at bygge en 1 milliard watt fusionskraftreaktor i Japan eller USA omkring 2030 for at kommercialisere laserfusionsteknologi.
Ud over Kina er USA og Tyskland, Japan, Storbritannien, Frankrig, Rusland og andre lande også inden for laserfusionsrelateret forskning og udforskning.
I april sidste år udgav Japan sin første nationale strategi for fusionsenergi, der skitserede sit mål om at kommercialisere teknologien omkring 2050 og støtte startups og andre, der kommer på banen.

Fordeling af antallet af globale fusionsprojekter på land
Ifølge data rapporteret af Fusion Industry Association, fra juli 2023, har 43 virksomheder rundt om i verden taget springet ind i fusionsforskning og tiltrækker i alt 6,2 milliarder dollars i investeringer, en stigning på 1,4 milliarder dollars fra sidste år.
Jul 05, 2024
Læg en besked
Laser Giant Laseroptik deltager i nationalt program
Send forespørgsel





