
サイエンス
スパコンの限界を突破する「量子ハイブリッド計算」が、核融合エネルギーの実用化を加速する
核融合炉の燃料自給に不可欠な溶融塩中でのトリチウム生成を制御するため、量子コンピュータと古典計算を組み合わせた新手法が開発された。電子の複雑な挙動を高い精度でシミュレートすることで、腐食性化合物の形成予測や効率的な燃料回収の実現に挑む。
強力な磁場とプラズマ自体に流す電流を利用して、ドーナツ型の容器内にプラズマを閉じ込める核融合方式。ITER(国際熱核融合実験炉)などで採用されており、最も技術成熟度が高いが、プラズマ電流の不安定性に起因するディスラプション(崩壊現象)の制御が課題となる。

核融合炉の燃料自給に不可欠な溶融塩中でのトリチウム生成を制御するため、量子コンピュータと古典計算を組み合わせた新手法が開発された。電子の複雑な挙動を高い精度でシミュレートすることで、腐食性化合物の形成予測や効率的な燃料回収の実現に挑む。
核融合エネルギーは、未だ人類が手に入れる事が叶わない夢のエネルギーだ。なぜなら、この夢の無限エネルギーを実現するには、太陽の中心部よりも高い温度のプラズマを、極めて精緻な磁場容器の中に閉じ込め続ける必要があるからだ。これ […]

人類が長年追い求めてきた「地上の太陽」、すなわちフュージョンエネルギー(核融合発電)の実現に向け、日本の民間セクターが歴史的な一歩を踏み出した。 2024年11月、Starlight Engine株式会社と京都フュージョ […]

GoogleのAI研究部門DeepMindが、核融合スタートアップ、Commonwealth Fusion Systems(CFS)と手を組み、人工知能(AI)を用いて核融合プラズマを制御するという壮大なプロジェクトに乗 […]