First Light Fusion首次在M3上产生X射线
摘要
英国惯性聚变公司First Light Fusion首次在M3设备上成功产生X射线,展示了廉价‘长脉冲’驱动技术生成极端物质状态的能力。公司调整战略专注于商业化放大技术,并在M3上验证关键内爆平台技术。这一成果吸引了高辐射需求行业的关注,巩固了英国在关键技术领域的地位。前首席执行官离职,公司继续推进聚变能源商业化。

总部位于英国的惯性聚变公司First Light Fusion首次在其最大的脉冲功率设施Machine 3(M3)上产生了X射线。这一成果展示了First Light在利用廉价且简单的‘长脉冲’驱动技术产生极端物质状态方面的能力。这一成果标志着公司正将其能力从较小的脉冲功率设备Machine 2(M2)扩展到M3。
今年2月,First Light(2011年从牛津大学分离成立的初创公司)宣布了一项政策调整。该公司正在探索一种新型的惯性约束聚变技术,决定停止其拟议的示范设备Machine 4的开发,转而专注于推进并商业化其专利放大技术。
3月,该公司宣布了商业和技术战略的下一阶段,将与前沿行业合作伙伴合作,推动惯性聚变能源更快、更经济且可扩展地实现商业化。此外,该公司还开发了一种端到端‘低功率驱动’方法,用于实现惯性聚变。
First Light团队首次在M3上成功记录到X射线的产生——这是开发圆柱内爆平台以用于多种商业应用的关键一步。公司先在M2上开发了这一能力,随后在M3上验证了该方法的可行性。这是公司在验证其‘长脉冲’驱动技术在产生极端物质状态和X射线方面的重要里程碑。
First Light现已朝着将高强度X射线辐射生产作为服务开发的方向迈出了新的一步;从而吸引了需要强化电子设备或模拟太空环境的行业的关注。高强度的辐射源对英国国家安全具有战略意义,而First Light的脉冲功率设施在这一领域处于领先地位。
First Light Fusion的首席运营官Ryan Ramsey表示:“我们的新战略专注于早期商业化,我们对取得的进展感到非常兴奋。这是在向相邻市场提供主权能力方面迈出的重要一步,巩固了英国在关键技术上的领先地位。”
他还补充道:“M3的架构符合未来聚变电站的要求;它不仅仅是一个科学工具——还代表着向实用聚变能源迈出的切实一步。First Light的脉冲功率实验提供了研究极端物质状态的途径,从而推动惯性聚变所需的基础物理学研究。”
与此同时,First Light Fusion的联合创始人兼前首席执行官Nicholas Hawker博士已卸任并离开了公司。公司表示:“我们对Nick多年来的奉献、创新和领导表示深切感谢。他留下了持久的遗产,使First Light成为下一个能源时代的领导者。”
Hawker博士在社交网站X上发文称:“我很高兴宣布我终于离开了@FLFusion。我为我们的成就感到自豪。真正全新、前所未见的创意确实罕见。”他还表示:“我不再考虑从事聚变领域工作,因此现在是自由身。如果需要我的帮助,请随时联系。我很乐意贡献我的知识。其他机会?请与我联系,我持开放态度!”
