Le prototype du système d'injection de faisceaux neutres développé de manière indépendante par Shuyan Juchuang a été officiellement achevé et a réalisé sa première décharge plasma
Récemment, le prototype du système d'injection de faisceaux neutres (Neutral Beam Injection, NBI) développé de manière indépendante par Shuyan Juchuang, une entreprise commerciale en amont de la fusion nucléaire contrôlée en Chine, a été officiellement achevé et a terminé avec succès le 30 septembre 2026 la première validation de décharge plasma à faisceaux neutres. Cette réalisation marque l'aboutissement du premier prototype de validation technique de faisceaux neutres entièrement développé en interne par une entreprise commerciale en amont de la fusion en Chine, réalisant une boucle technologique complète allant de la conception du système à la validation de la productisation. Il est prévu que les capacités associées à ce système atteignent d'ici décembre de cette année un état d'ingénierie permettant l'acquisition commerciale directe.

Avec l'achèvement réussi de ce prototype et le succès de la décharge, l'objectif stratégique annuel 2026 fixé par l'entreprise en début d'année a été entièrement atteint de manière anticipée, incluant la construction et la mise en service de plusieurs plateformes d'essai essentielles ainsi que la mise en production progressive de lignes de fabrication de précision à haute exactitude. Actuellement, l'équipe de R&D de l'entreprise a pleinement lancé la recherche prospective et le déploiement commercial pour l'année 2027, accélérant davantage le rythme de développement des équipements principaux de fusion nucléaire livrables sur le plan industriel.
Cet essai de décharge s'est déroulé dans une chambre à vide principale d'un volume d'environ 10 mètres cubes. Le système adopte une solution de source d'ions positifs à arc à cathode chaude, générant avec succès un plasma à haute densité dans des conditions de fonctionnement sans haute tension. Les données mesurées montrent que la densité du plasma d'hydrogène dans la cavité est de l'ordre d'environ $10^{17}\ \text{m}^{-3}$, avec une température électronique d'environ 2 électronvolts (eV), ce qui a permis de vérifier de manière exhaustive la structure géométrique de la source d'ions, la topologie spatiale du champ magnétique, ainsi que les performances de fonctionnement coordonné des sous-systèmes d'alimentation électrique, de refroidissement en circulation, d'ultra-vide et de mesure-contrôle associés.
En tant que socle d'ingénierie central, cette plateforme d'essai intégrée s'est concentrée sur la résolution de quatre défis majeurs de mise en œuvre : la validation du couplage profond multi-systèmes, le développement parallèle de multiples voies technologiques, la rétroaction des données d'essais de fonctionnement vers la conception d'ingénierie, ainsi que la réservation d'extensions futures à long terme. S'appuyant sur un système pluridisciplinaire développé en interne, l'équipe a remplacé la méthode traditionnelle de sous-traitance fragmentée par un modèle d'ingénierie, d'approvisionnement et de construction (EPC), réduisant considérablement les délais de livraison des équipements et optimisant significativement les coûts de construction globaux du système.
Selon les derniers jalons d'avancement des travaux, l'équipe de R&D lancera entre octobre et novembre la mise au point conjointe en conditions de haute tension sous tension ainsi que les essais d'extraction de faisceaux d'ions, en se concentrant sur la vérification de l'architecture d'isolation haute tension et des caractéristiques de sortie dynamique des alimentations haute tension spéciales ; il est prévu qu'en décembre 2026, la plateforme d'essai du système de chauffage par résonance cyclotronique électronique (ECRH) à longue impulsion soit essentiellement achevée, et qu'au premier semestre 2027 soit réalisée l'infrastructure de la plateforme de source d'ions à radiofréquence (RF), formant ainsi une capacité de livraison d'équipements de chauffage auxiliaire pour la fusion couvrant l'ensemble des conditions de fonctionnement.
Actuellement, l'équipe technique centrale de Shuyan Juchuang rassemble des talents professionnels issus d'instituts de recherche de premier plan et d'universités d'ingénierie majeures en Chine, couvrant des domaines pluridisciplinaires tels que la physique des plasmas, l'ingénierie des hautes tensions spéciales, l'ultra-vide et l'électronique de puissance. Suivant la tendance technologique mondiale de l'évolution des équipements de fusion nucléaire contrôlée vers la standardisation et la modularisation, cette plateforme d'essai sera à l'avenir ouverte et partagée avec les partenaires de l'écosystème de l'ensemble du secteur, tout en accélérant la commercialisation de ses propres produits, offrant un soutien d'ingénierie solide pour l'autonomie et la maîtrise des équipements clés essentiels de la chaîne industrielle de la fusion en Chine.
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