谷歌DeepMind助力人造太阳控制系统突破1亿℃高温极限

AI资讯1个月前发布 ainav
47 0

10月17日消息,谷歌于昨日(10月16日)发布博文,宣布与Commonwealth Fusion Systems(以下简称CFS)建立合作,共同利用人工智能技术推动清洁、安全的无限核聚变能源的研发。

谷歌DeepMind助力人造太阳控制系统突破1亿℃高温极限

图源:谷歌博客

根据博文内容,核聚变是太阳发光发热的物理机制。要在地球上实现这一过程,必须在超过一亿摄氏度的高温下,将被称为“等离子体”的电离气体稳定地约束在聚变装置中。这是一个极具挑战性的物理难题。谷歌旗下DeepMind团队正尝试通过人工智能来解决这一问题。

此次合作基于DeepMind在AI控制等离子体方面的最新研究成果。此前,DeepMind已成功运用深度强化学习技术,实现了对托卡马克装置磁体的精确控制,从而稳定了复杂的等离子体形态。在此基础上,团队进一步开发了开源等离子体模拟器TORAX,以拓展相关研究的应用范围。

谷歌DeepMind助力人造太阳控制系统突破1亿℃高温极限

图源:CFS

另一方面,CFS正在美国波士顿郊区建造名为SPARC的紧凑型托卡马克装置。该装置将采用高温超导磁体技术,目标是成为全球首个实现“能量净增益”的聚变设备——即产生的聚变能量超过维持反应所需能量。这是验证聚变能源可行性的重要里程碑。

谷歌DeepMind助力人造太阳控制系统突破1亿℃高温极限

图源:CFS

目前,SPARC装置的建设已经完成了约三分之二的工作量,预计将于2026年晚些时候完工。CFS预计,它将成为首个发电量超过自身运行所需能量的聚变装置。

谷歌DeepMind助力人造太阳控制系统突破1亿℃高温极限

双方的合作主要集中在三个关键领域。首先,通过TORAX模拟器为SPARC装置进行数百万次虚拟实验,在实际运行之前测试和优化其操作方案,从而节省宝贵的时间和资源。

其次,利用强化学习等AI方法,在模拟环境中探索大量潜在的操作场景,迅速识别出最高效、最稳健的净能量生成路径。

最后,开发一种“AI驾驶员”,用于实时控制SPARC装置的运行。例如,通过动态调整磁场来有效管理并分散设备壁上的巨大热负荷,确保在高功率条件下安全运行。

© 版权声明

相关文章