Progress toward ignition at the National Ignition Facility (NIF) has been focused on furthering the understanding of implosion performance. Implosion performance depends on the capsule fuel shape, on higher mode asymmetries that may cause hydrodynamic instabilities to quench ignition, on time-dependent asymmetries introduced by the hohlraum target, and on ablator performance. Significant findings in each of these four areas is reported. These investigations have led to improved in-flight capsule shape, a demonstration that a capsule robust to mix can generate high levels of neutrons (7.7 × 1014), hohlraum modifications that should ultimately provide improved beam propagation and better laser coupling, and fielding of capsules with high-density carbon (HDC) ablators. A capsule just fielded with a HDC ablator and filled with DT gas generated a preliminary record level of neutrons at 1.6 × 1015, or 5 kJ of energy. Future plans include further improvements to fuel shape and hohlraum performance, fielding robust capsules at higher laser power and energy, and tuning the HDC capsule. A capsule with a nanocrystalline diamond (HDC) ablator on a DT ice layer will be fielded at NIF later this year.
国立点火施設(NIF)における点火に向けた進展は、爆縮性能の理解を深めることに焦点が置かれてきた。爆縮性能は、キャプセルの燃料形状、点火を消滅させ得る流体力学的不安定性を引き起こす高次モードの非対称性、ホーラウムターゲットによって導入される時間依存の非対称性、およびアブレータの性能に依存する。これら4つの各領域における重要な知見が報告されている。これらの研究により、飛行中のキャプセル形状の改善、混合に対して頑健なキャプセルが高レベルの中性子(7.7×10¹⁴)を生成できることの実証、最終的には改善されたビーム伝播とより優れたレーザー結合をもたらすはずのホーラウムの改良、ならびに高密度炭素(HDC)アブレータを備えたキャプセルの配備が実現した。HDCアブレータを備え、DTガスで充填されたキャプセルを配備したところ、予備的な記録となる中性子レベル1.6×10¹⁵、すなわち5kJのエネルギーが生成された。今後の計画には、燃料形状とホーラウム性能のさらなる改善、より高いレーザー出力とエネルギーでの頑健なキャプセルの配備、ならびにHDCキャプセルの調整が含まれる。ナノ結晶ダイヤモンド(HDC)アブレータを備え、DT氷層を有するキャプセルが、今年後半にNIFで配備される予定である。