Pulsar Fusion, la startup británica de Bletchley, logró la primera ignición de plasma dentro de un motor de cohete de fusión nuclear en marzo de 2026, utilizando el prototipo Sunbird Mark I con criptón como propulsor y campos electromagnéticos para confinar y acelerar partículas
En marzo de 2026, en la conferencia MARS de Amazon organizada por Jeff Bezos en California, la Pulsar Fusion hizo lo que ninguna empresa privada había conseguido antes. La startup británica encendió plasma —el cuarto estado de la materia, eléctricamente cargado y extremadamente caliente— dentro de un prototipo de motor de cohete de fusión nuclear llamado Sunbird Mark I. La prueba fue transmitida en vivo y representó un hito en la propulsión espacial.
La propulsión por fusión nuclear promete velocidades de hasta 800.000 km/h y hasta 1.000 veces más empuje que los propulsores orbitales convencionales. Por lo tanto, si la tecnología funciona a gran escala, los viajes a Marte que hoy llevan meses podrían completarse en pocas semanas, reduciendo drásticamente los riesgos de radiación espacial y microgravedad prolongada para los astronautas.
Cómo el Sunbird genera plasma y por qué esto cambia todo en la propulsión espacial

El Sunbird Mark I opera generando plasma confinado dentro de una arquitectura de escape. Campos eléctricos y magnéticos dirigen y aceleran partículas cargadas a través del canal del motor. En la prueba de marzo, el propulsor utilizado fue criptón, elegido por su alta eficiencia de ionización a bajas tasas de flujo de masa.
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- Propulsor: criptón (alta eficiencia de ionización)
- Confinamiento: campos electromagnéticos guían plasma en el canal de escape
- Velocidad teórica: hasta 800.000 km/h (222 km/s)
- Empuje: hasta 1.000x mayor que los propulsores orbitales convencionales
- Próximos pasos: imanes superconductores y pruebas de rendimiento con medición de empuje
Cohete químico vs fusión: por qué la diferencia es de 50 veces

Los cohetes químicos actuales ofrecen un alto empuje, pero la velocidad de escape está limitada a alrededor de 4-5 km/s y un impulso específico típico de 450 segundos. De esta manera, los viajes a Marte llevan de 7 a 9 meses. Los propulsores eléctricos son más eficientes, pero extremadamente lentos. La Pulsar Fusion busca combinar lo mejor de ambos mundos: alto empuje y alta velocidad de escape.
Sin embargo, es fundamental resaltar que la prueba de marzo generó plasma, pero no una reacción de fusión nuclear propiamente dicha. Como señalaron los expertos, encender plasma no es tan difícil —el verdadero desafío es confinar plasma en densidades y presiones suficientes para sostener la fusión. La empresa planea mejoras con imanes superconductores y colaboración con la UK Atomic Energy Authority para avanzar.
Lo que falta para que Pulsar Fusion lleve la fusión al espacio — y por qué aún es pronto para celebrar

La Pulsar Fusion, fundada en Bletchley, tiene un largo camino por delante. Los próximos pasos incluyen pruebas con balanza de empuje, sondas especializadas y analizador de potencial retardante para medir la velocidad de escape real. Además, la empresa aún no ha divulgado valores de financiamiento captados.
Aun así, el hito es histórico. Desde los años 1960, con el Proyecto Orion y el NERVA de la NASA, nadie había demostrado el confinamiento de plasma en una arquitectura de escape de fusión. La carrera global por tecnologías energéticas disruptivas encuentra en la Pulsar Fusion uno de los candidatos más audaces —aunque la fusión funcional aún esté a años de distancia.

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