고자장 자석
프로토타입 검증소형 초전도 자석은 플라즈마 가둠 선택지를 넓힙니다.
기록적 자장 실증이 실험 장비에서 원자로 설계로 옮겨가고 있습니다.
산업 상세
분야는 단일 플라즈마 기록보다 반복 가능한 시스템, 연료 처리, 부품 검증으로 이동하고 있습니다.
산업 시스템
의존 산업, 수요처, 역량, 기업, 마일스톤, 근거를 한 맥락에서 봅니다.
항목을 선택하면 오른쪽 패널이 바뀝니다.
단계
프로토타입
기업
8
마일스톤
4
글로벌 축
전체 레코드
역량, 마일스톤, 참여자, 근거, 실시간 출처 확인은 연결 보기 아래에 정리했습니다.
역량 지도
이 산업의 진전을 정의하는 주요 기술 역량입니다.
소형 초전도 자석은 플라즈마 가둠 선택지를 넓힙니다.
기록적 자장 실증이 실험 장비에서 원자로 설계로 옮겨가고 있습니다.
더 긴 안정 펄스는 엔지니어링 격차를 좁힙니다.
실험의 초점이 반복성과 발전소 통합으로 이동하고 있습니다.
트리튬 증식과 취급은 여전히 산업 병목입니다.
블랭킷 테스트와 공급망 계획이 설계의 핵심 과제가 됐습니다.
벽재는 고에너지 중성자 노출을 견뎌야 합니다.
부품 검증은 전용 시험 시설 중심으로 이동하고 있습니다.
무료 API 레이어
공개 API로 리서치 그래프를 확장하되, 중립적인 분석 맥락은 유지합니다.
최근 마일스톤
역량, 기업, 출처와 연결된 관찰 가능한 사건입니다.
민간 핵융합의 진전은 장치 구축을 넘어 반복 가능한 플라즈마 성능 신호로 이동하고 있습니다.
통제된 실험에서 순에너지 이득을 보인 물리학 마일스톤입니다.
더 높은 자장 세기는 원자로 크기와 발전소 구조를 바꿀 수 있습니다.
대규모 국제 인프라는 부품 엔지니어링을 계속 중심 과제로 둡니다.
| 일자 | 마일스톤 | 역량 | 관련 | 근거 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 2월 13일 | Helion Polaris가 D-T 핵융합 조건을 보고민간 핵융합의 진전은 장치 구축을 넘어 반복 가능한 플라즈마 성능 신호로 이동하고 있습니다. 핵융합 에너지 | 플라즈마 가둠 | ||
| 2022년 12월 5일 | 국립점화시설에서 핵융합 점화 달성통제된 실험에서 순에너지 이득을 보인 물리학 마일스톤입니다. 핵융합 에너지 | 플라즈마 가둠 | ||
| 2021년 9월 8일 | 소형 토카막 설계를 위한 고자장 자석 플랫폼 검증더 높은 자장 세기는 원자로 크기와 발전소 구조를 바꿀 수 있습니다. 핵융합 에너지 | 고자장 자석 | ||
| 2020년 7월 28일 | ITER 조립 프로그램이 대형 토카막 인프라를 진전대규모 국제 인프라는 부품 엔지니어링을 계속 중심 과제로 둡니다. 핵융합 에너지 | 중성자 소재 |
관련 참여자
상장사, 소형 상장사, 비상장·스타트업, 연구기관을 구분합니다.
해당 분야의 역량, 제품, 공급 스택에 직접 묶인 기업입니다.
왜 이 분야가 중요해지는지 설명하는 플랫폼, 고객, 인프라 기업입니다.
기술 경로를 뒷받침하는 연구기관과 프로그램입니다.
이 샘플에는 해당 기업이 없습니다.
근거
실제 provider로 교체해도 신호와 마일스톤은 추적 가능해야 합니다.