Компания American Fusion сообщила, что её экспериментальная установка Texatron воспроизводимо создаёт в плазме давление около 100 000 атмосфер. Цифра звучит как готовый прорыв, но пока она описывает только один из необходимых параметров. Измеренного термоядерного выхода, зажигания или положительного энергетического баланса компания не показала.
В материале
Texatron работает короткими импульсами. Магнитное поле должно быстро сжать плазму из дейтерия и гелия-3, поднять её температуру и на микросекунду удержать достаточно плотной. В отличие от токамаков, установка не пытается поддерживать реакцию непрерывно: её идея ближе к серии повторяющихся микровспышек.
Что именно проверяют в лаборатории
American Fusion начала испытательную программу летом 2026 года. Сначала команда проверила дистанционное включение импульсной системы, затем стала наращивать давление. 26 августа компания также сообщила о доставке переносной вакуумной камеры, которая позволит чаще проводить опыты и менять конфигурацию стенда.

Редакционная схема принципа, заявленного American Fusion. Реальная геометрия установки и распределение поля могут отличаться; длительность целевого состояния — около одной микросекунды.
Давление 100 000 атмосфер компания связывает с магнитным полем примерно 160 тесла при упрощённом предположении, что магнитное и плазменное давления равны. Это не означает, что вокруг камеры стоит постоянный 160-тесловый магнит: речь идёт об эквивалентном поле в кратком импульсе. Сама компания предупреждает, что реальное значение зависит от геометрии, эффективности связи и свойств плазмы.
Для термоядерной реакции важны сразу температура, плотность и время удержания — их произведение называют тройным параметром. Большое давление без подтверждённой температуры и достаточного времени не доказывает, что топливо вошло в режим эффективного синтеза.
Гигаватты в пресс-релизе — расчёт, а не мощность генератора
В публикации приведены два проекта. Компактная камера диаметром 11 дюймов рассчитана на электрическую установку мощностью 500 кВт, а 23-дюймовая — на 5 МВт. Для обеих предполагаются температура 700 млн кельвинов, давление 100 000 атмосфер и импульс длительностью одну микросекунду.

По пресс-релизу American Fusion. Значения энергии и мгновенной мощности относятся к модели при достижении всех целевых условий, а не к результату опубликованного эксперимента.
При таких входных данных модель даёт 3,9 кДж термоядерной энергии для меньшей камеры и 32,6 кДж для большей. Если разделить энергию на микросекунду, получаются 3,9 и 32,6 ГВт мгновенной мощности. Но это математическое описание очень короткой вспышки, а не непрерывная выдача электричества. Для сравнения установок полезнее смотреть на энергию импульса и частоту повторения.
Даже эти 3,9 и 32,6 кДж являются расчётными: компания не сообщила об измеренных нейтронах, заряженных продуктах реакции или тепловом выходе. Также в модель ещё предстоит включить излучательные потери, устойчивость плазмы и реальную эффективность преобразования энергии.
Почему дейтерий и гелий-3 сложнее привычного топлива
Смесь дейтерия и гелия-3 привлекательна тем, что основная реакция даёт заряженные частицы и значительно меньше нейтронов, чем дейтерий-тритиевый цикл. Теоретически это уменьшает повреждение материалов и позволяет эффективнее преобразовывать энергию.
Обратная сторона — более высокая требуемая температура. Целевые 700 млн кельвинов намного выше температур, характерных для большинства дейтерий-тритиевых экспериментов. Кроме того, гелий-3 редок, а побочные реакции с дейтерием всё равно создают нейтроны.
Следующий разумный ориентир для Texatron — не ещё одно рекордно звучащее давление, а независимый набор измерений: температура и плотность плазмы во времени, продукты синтеза, затраченная энергия и воспроизводимость серии импульсов. Пока опубликован только пресс-релиз самой American Fusion, без рецензируемой статьи и независимой проверки. Поэтому результат стоит считать этапом испытаний импульсной установки, а не демонстрацией термоядерного двигателя или электростанции.


