The achievement of controlled fusion will make available excess neutrons which can be used in various ways in combined fission-fusion power cycles. The various schemes are here classified as hybrid–in which heavy-element fission occurs in the fusion blanket; symbiotic–in which fissile material is bred in the absence of fission events; and augean–in which the neutron surplus is used to transmute fission reactor waste products. The earliest work in this field, unpublished and originally classified secret, is reviewed. Recent studies of hybrid systems based on subcritical thermal and sub-critical fast-fission blankets are described in detail. An analysis of symbiosis based on the Th-U fuel cycle is summarized. The conditions required for high-level waste transmutation are presented; Augean systems seem best suited to actinide waste burning. It is concluded that basic physics of various fission-fusion systems has been surveyed but the engineering and economic aspects of combined systems have been largely ignored. It remains to be shown whether fission-fusion systems will prove superior to alternative methods of accomplishing the same ends.
核融合の達成により、余剰中性子が利用可能となり、これらは核分裂・核融合複合サイクルにおいて様々な方法で活用することができる。ここでは様々な方式を以下のように分類する。すなわち、ハイブリッド型(重元素の核分裂が核融合ブランケット内で生じるもの)、共生型(核分裂事象を伴わずに核分裂性物質が増殖されるもの)、およびアウゲアス型(余剰中性子が核分裂炉廃棄物の核変換に用いられるもの)である。この分野における最初期の研究は未発表であり、機密扱いされていたが、その内容を概説する。未臨界熱中性子および未臨界高速中性子核分裂ブランケットに基づくハイブリッドシステムに関する最近の研究を詳細に述べる。Th-U燃料サイクルに基づく共生型システムの解析を要約する。高レベル廃棄物の核変換に必要な条件を示す。アウゲアス型システムはアクチニド廃棄物の燃焼に最も適していると思われる。各種の核分裂・核融合複合システムの基礎物理は概査されたが、工学的および経済的側面はほとんど検討されていないと結論される。核分裂・核融合複合システムが、同じ目的を達成するための代替手法よりも優れているかどうかは、今後の実証が待たれる。