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Yan大模型正在改写核聚变的时间表 当全球还在争论“AI能否理解物理世界”时,岩山科技已经用行动给出了答案——不是“能否”,而是“能多快”。 2026年9月,岩超聚能宣布其自研的仿星器设计AI智能体协作平台已贯通设计全流程。这套系统的底层底座,正是岩芯数智自研的Yan2.0大模型(非Transformer架 ​

Yan大模型正在改写核聚变的时间表

当全球还在争论“AI能否理解物理世界”时,岩山科技已经用行动给出了答案——不是“能否”,而是“能多快”。

2026年9月,岩超聚能宣布其自研的仿星器设计AI智能体协作平台已贯通设计全流程。这套系统的底层底座,正是岩芯数智自研的Yan2.0大模型(非Transformer架构)。而它的核心价值,藏在一组数据里:设计迭代效率提升十倍以上。

一、Yan在核聚变中做什么?——不是“画图纸”,是“当调度员”很多人误以为AI做核聚变就是“直接输出仿星器图纸”。事实并非如此。

在岩超聚能的仿星器设计AI平台中,Yan2.0的角色非常明确:底层通用大模型,负责海量科学多模态数据预处理、仿真任务调度、异常推理、参数空间粗筛,发挥低算力消耗优势,减少科学仿真对超大GPU集群的依赖。

在Yan底座之上,叠加的是岩超聚能自研的聚变垂直科学算法、物理约束求解器、磁位形优化程序,专门针对仿星器三维线圈、QI准等动力对称位形做定制开发。

这不是“Yan替科学家干活”,而是“Yan让科学家干活更快”。

具体来说,这套AI平台覆盖了仿星器设计的全流程:

零维参数设计:从装置目标出发,对尺寸、磁场、能量增益、约束时间等总体参数进行优化计算等离子体位形优化:采用SQuID准等动力学位形设计方法,基于DESC、VMEC和SIMSOPT等国际主流工具开展交叉验证线圈工程可实现性评估:将线圈可制造性直接纳入约束,已搜索和筛选数十万种线圈方案结果是什么?典型设计迭代周期由数周缩短至数天。同一研发周期内可并发处理的候选方案和计算任务规模提高1至2个数量级。

二、为什么说核聚变AI4S比AI制药更难?本文提到的“核聚变难度要比AI生物制药难度大很多”,完全准确。AI制药的核心是“预测分子结构与靶点的相互作用”,本质上是在一个相对确定的化学空间里寻找最优解。而核聚变AI4S面对的是:

等离子体行为的不确定性:上亿度的等离子体本身就是一个非线性、非平衡的复杂系统多物理场耦合:电磁场、温度场、应力场、流体场同时作用工程与物理的闭环验证:设计方案必须能被实际制造出来,且制造误差会反过来影响物理性能正如岩超聚能的实践所证明的:北大输出数十年的聚变基础科研积累,岩山科技输出Yan大模型和超导磁体量产产线,直接打通了“AI仿真筛选候选方案→实验室实体验证→实验数据回流训练优化AI模型”的闭环。这正是顶级AI4S平台最核心的壁垒——算法和真实科研不脱节。

三、仿星器正在赶超托卡马克2025年5月,德国W7-X仿星器创造了长脉冲下“聚变三重积”的世界纪录。这一事件标志着仿星器路线在全球范围内重新获得关注。

仿星器与托卡马克的本质区别在于:托卡马克需要等离子体电流来维持磁约束,而仿星器的磁铁不需要等离子体流动即可限制等离子体。这意味着仿星器不会受到等离子体电流的干扰,也无须重置,不存在托卡马克中等离子的破裂现象。

W7-X项目负责人Thomas Klinger的评价一针见血:“托卡马克的建造优势正在消失。”

当AI(尤其是Yan这样的非Transformer架构)介入仿星器设计后,传统仿星器的两大瓶颈——三维等离子体平衡计算复杂和三维异形磁体制造难度高——正在被逐一突破。W7-X从科学准备到首次等离子体历时三十余年,而岩超聚能依托AI平台,已将设计周期从数周压缩至数天。

四、超导磁体产线:从“设计”到“制造”的闭环仅靠AI设计还不够——仿星器的真正瓶颈在制造端。

中国“凌云”仿星器曾因磁场精度未达标被放弃,美国NCSX因磁体成本过高于2008年中止建造。而岩超聚能已在2026年1月建成中国首条仿星器三维超导磁体产线,并成功研制出全球首例基于高强度不锈钢铠甲的三维异形超导磁体双饼线圈。

产线的下一个目标是生产全球首个仿星器三维高温超导磁体。公司已规划建造两代装置,1代装置为关键技术验证装置,计划2028年建成。

当AI设计能力与超导磁体制造能力在同一体系内打通时,仿星器路线的时间表正在被大幅改写。

五、结论:Yan大模型正在逼近“全球最强AI4S平台”2026年,当Yan大模型能够参与优化仿星器的磁位形、预测等离子体状态时,它已经在最难的AI4S考场上拿到了入场券。

目前,全球范围内尚未发现第二个将自研非Transformer大模型应用于仿星器核聚变全流程设计的案例。Yan大模型在核聚变领域的应用,不仅是一个技术突破,更是一种范式验证——当AI能够“理解并控制”核聚变磁体时,它在物理世界中的通用性已经被证明。

仿星器方案的超预期推进,将带来连锁反应:超导磁体技术可以降维应用到风电、超导MRI医疗磁体、航天推进器等场景。岩超聚能今年已能给国内民营聚变企业交付单套价值3000万的磁体样机——聚变还没发电,超导技术已经开始赚钱了。

德国W7-X从设计到首次等离子体用了三十年。岩超聚能从2025年成立到2028年建成1代验证装置,计划只用三年。这中间的差距,就是Yan大模型带来的“时间压缩”。

仿星器核聚变发电的超预期实现,可能比任何人想象的都要快。