AbstractThe indirect-direct illumination scheme has been investigated, and simulations were performed using the radiation-hydrodynamics code Sara, showing good agreement with experiments performed at CEL-V Limeil (France) in the PHEBUS laser. The use of an externally guided implosion of the fuel has been suggested, where two pellets, each being accelerated from opposite mouths of a cannon barrel, will collide and implode in a central cavity. A detailed opacity model (Jimena-Dca) has been developed that treats absorption bands that result from many-particle configurations using the original Mozskowski's formalism; our average ion model (Jimena-Ai) also includes that model. Frequency-dependent opacities for intermediate- and high-Z plasmas have been computed and tested through the WORKOP series. An adaptive mesh scheme has been implemented in the two-dimensional Arwen code based on an implicit Riemann solver and part of a Lagrangian flux-corrected transport staggered-mesh (RMFCT) scheme. The code can handle several materials on a Eulerian mesh, and includes simple ion and laser energy sources. A two-dimensional code for radiation-hydrodynamics (Multi-2D) has been developed that uses non-structured triangular grids, and includes arbitrary Eulerian-Lagrangian hydrodynamics, radiation transport by discrete ordinates, and laser or heavy ion beam deposition. The inventory and radiological code ACAB has been extensively used to determine the activation in inertial fusion reactors and has been improved to include pulsed regimes and fission process. A molecular dynamics code has been developed in collaboration with LLNL to study neutron damage in SiC. DENIM is actively participating as one of the main proponents of the European Heavy Ion Ignition Facility of the European authorities, together with GSI Darmstadt, ENEA Frascatti and KfK Karlsruhe.
間接-直接照明方式が調査され、放射流体力学コードSaraを用いたシミュレーションが実施され、PHEBUSレーザーにおけるCELime(フランス)で行われた実験と良好な一致を示した。外部誘導による燃料の爆縮が提案されており、砲身の両端からそれぞれ加速された2つのペレットが中央の空洞で衝突し爆縮する。多粒子配置から生じる吸収帯を扱う詳細な不透明度モデル(Jimena-Dca)が開発され、元のMozskowskiの形式を用いている。我々の平均イオンモデル(Jimena-Ai)もこのモデルを含んでいる。中間および高Zプラズマに対する周波数依存の不透明度が計算され、WORKOPシリーズを通じて検証された。適応メッシュスキームが2次元コードArwenに実装され、陰的リーマン解法とラグランジアン流束補正輸送スタッガードメッシュ(RMFCT)スキームの一部に基づいている。このコードはオイラー格子上で複数の材料を扱うことができ、単純なイオンおよびレーザーエネルギー源を含む。放射流体力学用の2次元コード(Multi-2D)が開発され、非構造三角形格子を使用し、任意のオイラー-ラグランジアン流体力学、離散座標による放射輸送、およびレーザーまたは重イオンビーム堆積を含む。インベントリおよび放射線学コードACABは、慣性核融合炉における放射化を決定するために広く使用されており、パルス運転および核分裂過程を含むように改良された。分子動力学コードがSiCにおける中性子損傷を研究するためにLLNLと協力して開発された。DENIMは、GSIダルムシュタット、ENEAフラスカティ、KfKカールスルーエとともに、欧州重イオン点火施設の主要な推進者の一つとして積極的に参加している。