A longer pulse, lower adiabat drive in a low gas-fill hohlraum is an inertial confinement fusion design with potential higher gain, but has challenges such as the less tamped wall plasma. Thus, it is necessary to alter the laser spot regions to control low-mode drive asymmetry when using such laser pulses. The hollow wall is designed [Vandenboomgaerde et al 2018 Phys. Plasmas 25 012713] and has been demonstrated with experiments to be effective in holding back the gold bubble expansion [Depierreux et al 2020 Phys. Rev. Lett. 125 255 002]. This paper presents experimental and simulation results demonstrating that hollow wall hohlraums effectively reduce laser spot motion. Experiment results indicate that the laser spot position in hollow wall hohlraum moves less than that in classical solid hohlraum, similar data are obtained by 2D simulation. This reduction in motion is beneficial for improving P4 drive asymmetry.
低ガス充填ホーラムにおけるより長いパルス、低断熱ドライブは、より高い利得の可能性を有する慣性核融合設計であるが、タンピングの弱い壁プラズマなどの課題がある。したがって、そのようなレーザーパルスを用いる場合、低モードドライブ非対称性を制御するためにレーザースポット領域を変更する必要がある。中空壁は設計され [Vandenboomgaerde et al 2018 Phys. Plasmas 25 012713]、金バブルの膨張を抑えるのに有効であることが実験で実証されている [Depierreux et al 2020 Phys. Rev. Lett. 125 255 002]。本論文は、中空壁ホーラムがレーザースポットの移動を効果的に低減することを示す実験およびシミュレーション結果を提示する。実験結果は、中空壁ホーラムにおけるレーザースポット位置の移動が従来の固体壁ホーラムよりも小さいことを示しており、同様のデータが2次元シミュレーションによっても得られている。この移動の低減は、P4ドライブ非対称性の改善に有益である。