La fusión catalizada por muones no necesita plasma ni cien millones de grados, y no es la fusión fría de 1989. Un equipo japonés logró la primera observación directa de los estados de resonancia de la molécula muónica.
Un solo reactor de fusion necesita unos 10.000 km de cinta superconductora de alta temperatura, y hace cinco anos casi nadie podia fabricar tanta. Ahora cuatro fisicos italianos de la startup Suprema construyen la mayor planta de cinta de Europa para entrar al mercado. Pero quienes ya dominan este cable son sobre todo japoneses: dos de los cuatro grandes productores mundiales estan en Japon. Por dentro de la carrera por la fina cinta de la que depende la fusion.
En la primavera de 2026, Honda canceló unos 10.000 millones de dólares en desarrollo eléctrico. Esa misma estación, los últimos módulos del solenoide central de ITER (3.000 toneladas) llegaron a Francia, la británica Pulsar Fusion encendió el primer plasma dentro de un motor cohete de fusión, y Kyoto Fusioneering se aproximó al arranque de su piloto de ciclo integrado de combustible en Canadá. Ordena las opciones en vatios-hora por kilo y la realidad es dura: nada supera a la gasolina en formato coche — salvo una categoría más arriba, la fusión, con 7,8 millones de veces más densidad. Ganar la apuesta desbloquea electricidad casi gratis, reversión climática real, Marte en dos meses, helio-3 lunar y el sistema solar convertido en ruta de carga. El error de Honda cubre casi el 40% del presupuesto de ITER.
QST y NTT de Japón lograron una primicia mundial: comunicación en tiempo real en menos de 100 microsegundos para el control de plasma de fusión. Descubra cómo este avance se conecta con IOWN e ITER.
La startup japonesa de fusión Helical Fusion anuncia el sitio de construcción de su dispositivo de demostración 'Helix HARUKA' Fase 1, mientras completa componentes críticos con el fabricante de precisión Ryoki Tool. Explore cómo el enfoque único del estelarator helicoidal de Japón está transformando la carrera global de fusión.
La energía de fusión, los trenes maglev y la aviación con hidrógeno impulsan un resurgimiento de la tecnología de superconductores de alta temperatura (HTS) en Japón. Fujikura invierte más de $750M para multiplicar su producción de cables por 8, Toshiba se asocia con Airbus en motores superconductores y Toyota integra HTS en vehículos de hidrógeno.
La startup japonesa de fusión Helical Fusion ha anunciado que la Fase 1 de su dispositivo de demostración final Helix HARUKA se construirá en el Instituto Nacional de Ciencias de Fusión (NIFS). Con pruebas de energización previstas para 2027, la empresa apuesta por el enfoque helicoidal único de Japón para competir con rivales globales como Commonwealth Fusion Systems y TAE Technologies en la carrera hacia la energía de fusión comercial.
Un desglose completo de los 17 campos de inversión estratégica de la primera ministra japonesa Takaichi en su histórico discurso de política. Cubriendo IA/semiconductores, energía de fusión, industrias de contenido, defensa y más — con actores clave, desafíos actuales y el plan de inversión gubernamental de 48.000 millones de dólares.
Japón apunta oficialmente a la demostración de energía de fusión en la década de 2030 como parte de su estrategia nacional. Con un nuevo grupo de trabajo del Gabinete, más de 80 empresas en el consorcio J-Fusion y décadas de experiencia en ITER, Japón acelera su apuesta por liderar la carrera global de fusión frente a EE.UU., China y el Reino Unido.
Sumitomo Corporation de Japón está siendo pionera con un enfoque único hacia la fusión nuclear, asociándose con tres startups que utilizan tecnologías diferentes: TAE Technologies, Tokamak Energy y SHINE Technologies. En lugar de esperar a las centrales de fusión, el gigante comercial ya está monetizando tecnologías derivadas en tratamiento del cáncer, almacenamiento de baterías e inspección industrial, creando un nuevo modelo de negocio para la industria de fusión de 23.000 millones de dólares.
La startup japonesa de fusión Helical Fusion y el veterano fabricante Sugino Machine han desarrollado conjuntamente la única máquina del mundo dedicada a producir bobinas superconductoras de alta temperatura. Con 6 metros de altura y 12 toneladas de peso, este dispositivo es esencial para construir el reactor de demostración "Helix HARUKA", acercando a Japón a lograr la primera energía de fusión comercial del mundo en la década de 2030.
Fujikura domina el mercado global de cable superconductor de alta temperatura esencial para los reactores de fusión. Combinado con la conducción autónoma impulsada por IA desarrollada en Japón, los avances en fotosíntesis artificial y la estrategia gubernamental de IA Física, estas tecnologías están devolviendo a Japón al mapa de la innovación global.