Direct drive laser fusion ignition experiments rely on detailed understanding and control of irradiation uniformity, the Rayleigh-Taylor instability and target fabrication. The Laboratory for Laser Energetics (LLE) is investigating various theoretical aspects of a direct drive National Ignition Facility (NIF) ignition target based on an `all-DT' design: a spherical target of ∼3.4 mm diameter, with a 1-2 μmCH wall thickness and a DT ice layer of ∼340 μm near the triple point of DT (∼19 K). OMEGA experimentsare designed to address the critical issues related to direct drive laser fusion and to provide the necessary data tovalidate the predictive capability of LLE computer codes. The cryogenic targets to be used on OMEGA arehydrodynamically equivalent to those planned for the NIF. The current experimental studies on OMEGA addressthe essential components of direct drive laser fusion: irradiation uniformity and laser imprinting, Rayleigh-Taylor growth and saturation, compressed core performance and shell-fuel mixing, laser-plasma interactions and theireffect on target performance, and cryogenic target fabrication and handling.
直接駆動レーザー核融合点火実験は、照射均一性、レイリー・テイラー不安定性、およびターゲット製造の詳細な理解と制御に依存している。レーザーエネルギー学研究所(LLE)は、「全重水素・三重水素(all-DT)」設計に基づく直接駆動国立点火施設(NIF)点火ターゲットのさまざまな理論的側面を調査している。この設計は、直径約3.4 mmの球状ターゲットであり、1〜2 μmのCH壁厚と、DTの三重点(約19 K)付近における約340 μmのDT氷層を有する。OMEGA実験は、直接駆動レーザー核融合に関連する重要な問題に対処し、LLE計算コードの予測能力を検証するために必要なデータを提供するように設計されている。OMEGAで使用される極低温ターゲットは、NIF用に計画されているターゲットと流体力学的に等価である。OMEGAでの現在の実験研究は、直接駆動レーザー核融合の本質的な構成要素に対処している:照射均一性とレーザーインプリンティング、レイリー・テイラー成長と飽和、圧縮コア性能とシェル・燃料混合、レーザー・プラズマ相互作用とターゲット性能への影響、および極低温ターゲットの製造と取り扱いである。