The National Ignition Facility at Lawrence Livermore National Laboratory was formally dedicated in May 2009. The hohlraum energetics campaign with all 192 beams began shortly thereafter and ran until early December 2009. These experiments explored hohlraum-operating regimes in preparation for experiments with layered cryogenic targets. The hohlraum energetic series culminated with an experiment that irradiated an ignition scale hohlraum with 1 MJ. The results demonstrated the ability to produce a 285 eV radiation environment in an ignition scale hohlraum while meeting ignition requirements for symmetry, backscatter and hot electron production. Complementary scaling experiments indicate that with ∼1.3 MJ, the capsule drive temperature will reach 300 eV, the point design temperature for the first ignition campaign. Preparation for cryo-layered implosions included installation of a variety of nuclear diagnostics, cryogenic layering target positioner, advanced optics and facility modifications needed for tritium operations and for routine operation at laser energy greater than 1.3 MJ. The first cyro-layered experiment was carried out on 29 September 2010. The main purpose of this shot was to demonstrate the ability to integrate all of the laser, target and diagnostic capability needed for a successful cryo-layered experiment. This paper discusses the ignition point design as well as findings and conclusions from the hohlraum energetics campaign carried out in 2009. It also provides a brief summary of the initial cryo-layered implosion.
ローレンス・リバモア国立研究所における国立点火施設は、2009年5月に正式に竣工した。全192ビームを用いたホーラムエネルギー実験キャンペーンは、その直後に開始され、2009年12月初旬まで実施された。これらの実験は、層状低温標的を用いた実験に備えて、ホーラムの動作領域を探求するものであった。ホーラムエネルギー実験シリーズは、1 MJで点火スケールのホーラムを照射する実験で頂点に達した。その結果は、対称性、後方散乱、および高温電子生成に関する点火要件を満たしつつ、点火スケールのホーラムにおいて285 eVの放射環境を生成できることを実証した。補完的なスケーリング実験は、約1.3 MJで、カプセル駆動温度が300 eVに達することを示しており、これは最初の点火キャンペーンにおけるポイント設計温度である。層状低温爆縮の準備には、各種核診断装置、低温層状化標的ポジショナー、先進光学系、ならびにトリチウム運用および1.3 MJを超えるレーザーエネルギーでの定常運用に必要な施設改修の設置が含まれていた。最初の低温層状実験は2010年9月29日に実施された。このショットの主な目的は、成功裡の低温層状実験に必要なレーザー、標的、および診断能力のすべてを統合する能力を実証することであった。本論文は、2009年に実施されたホーラムエネルギーキャンペーンの点火ポイント設計ならびに知見と結論について論じる。また、最初の低温層状爆縮の簡潔な概要も提供する。