二、国际热核聚变实验反应堆(ITER)计划 
这项计划的目的是通过国际性合作,开展对轻核聚变效应的研究,以实现利用热核聚变进行电能的工业化生产,彻底解决人类面临的能源危机。
所谓热核聚变是指由质量小的原子,主要是指氘或氚,在一定条件下(如超高温和高压),发生原子核互相聚合作用,生成新的质量更重的原子核,并伴随着巨大的能量释放的一种核反应形式。相比核裂变,核聚变几乎不会带来放射性污染等环境问题,而且其原料可直接取自海水中的氘,来源几乎取之不尽,是理想的能源方式。
科学家们解释说,ITER的目的其实就是要建造一个“人造小太阳”。在太阳的中心,温度高达1500万摄氏度,气压达3000多亿个大气压,在这样的高温高压条件下,核聚变放出大量能量。而ITER计划模拟这一过程,将建设一个巨大的核聚变反应装置。在这台装置的真空室内加入少量氢的同位素氘,像变压器似的使其产生等离子体,然后提高密度、温度,使其发生聚变反应,并释放出巨大的能量。
虽然利用核聚变发电的想法早已出现,但长期以来,针对这一技术的研究始终无法获得突破性的进展。正是由于这一原因,1985年,在美、苏首脑的倡议和国际原子能机构(简称IAEA)的赞同下,重大国际科技合作计划ITER得以确立,参加计划的7方包括欧盟、美国、俄罗斯、日本、韩国、中国和印度。其目标是要建造世界上第一个受控热核聚变实验反应堆,用以解决建设聚变电站的关键技术问题。
国际热核聚变试验堆计划的总投资额将达到约100亿欧元(其中反应堆所在国法国出资48%,其他国家各出资10%),持续时间长达30年之久。其中仅热核反应堆的造价就将高达47亿欧元,建造工期超过10年。按照各方早前达成的协议,首座热核反应堆应于2006年开工建设,其总功率将至少达到500兆瓦。今后的发展计划还包括建造一座原型聚变反应堆(2025年前投入运行)和一座示范聚变堆(2040年前投入运行)。