The heating of an inertial confinement fusion (ICF) target by fast electrons, which are generated as a result of laser interaction with the expanding plasma (corona) of a target, is investigated theoretically. It is shown that due to remoteness of the peripheral region, where electrons are accelerated, a significant portion of these particles, moving in corona and repeatedly crossing it due to reflection in a self-consistent electric field, will not hit into the compressed part of target. Using the modern models of fast electron generation, it is shown that in a typical target designed for spark ignition, the fraction of fast electrons that can pass their energy to the compressed part of the target is small. Only 12% of the total number of fast electrons can do it. Such an effect of 'wandering' of fast electrons in corona leads to a significant decrease in the negative effect of fast electrons on target compression. Taking into account the wandering effect, the distribution of energy transmitted by fast electrons to different parts of target and the resulting reduction of deuterium–tritium (DT) fuel compression are established.
慣性核融合(ICF)ターゲットの膨張プラズマ(コロナ)とのレーザー相互作用の結果として生成される高速電子によるターゲットの加熱を理論的に調査した。電子が加速される周辺領域の遠隔性により、これらの粒子のかなりの部分が、自己無撞着な電場における反射によってコロナ内を移動しそれを横切るが、ターゲットの圧縮部には到達しないことが示された。高速電子生成の最新モデルを用いて、スパーク点火用に設計された典型的なターゲットにおいて、そのエネルギーをターゲットの圧縮部に伝達できる高速電子の割合は小さいことが示された。全高速電子数のわずか12%のみがそれを達成できる。コロナ内での高速電子のこのような「彷徨」効果は、ターゲット圧縮に対する高速電子の悪影響を有意に減少させる。彷徨効果を考慮して、高速電子によってターゲットの異なる部分に伝達されるエネルギーの分布と、それに伴う重水素-トリチウム(DT)燃料圧縮の低減を確立した。