AbstractThe ultimate goal of worldwide research in inertial confinement fusion (ICF) is to develop fusion as an inexhaustible, economic, environmentally safe source of electric power. Following nearly 30 years of laboratory and underground fusion experiments, the next step toward this goal is to demonstrate ignition and propagating burn of fusion fuel in the laboratory. The National Ignition Facility (NIF) Project is being constructed at the Lawrence Livermore National Laboratory (LLNL) for just this purpose. NIF will use advanced Nd-glass laser technology to deliver 1.8 MJ of 0.35-μm laser light in a shaped pulse, several nanoseconds in duration, achieving a peak power of 500 TW. A national community of US laboratories is participating in this project, now in its final design phase. France and the UK are collaborating on development of required technology under bilateral agreements with the US. This paper presents the status of the laser design and development of its principal components and optical elements.
慣性核融合(ICF)に関する世界的研究の最終目標は、核融合を無尽蔵で経済的かつ環境に安全な電力源として開発することである。約30年にわたる実験室および地下核実験を経て、この目標に向けた次の段階は、実験室内で核融合燃料の点火と伝播燃焼を実証することである。国立点火施設(NIF)計画は、まさにこの目的のためにローレンス・リバモア国立研究所(LLNL)で建設中である。NIFは、先進的なNdガラスレーザー技術を用いて、数ナノ秒の整形パルスで1.8MJの0.35μmレーザー光を送達し、500TWのピーク出力を達成する。米国の全国的な研究コミュニティがこの計画に参加しており、現在は最終設計段階にある。フランスと英国は、米国との二国間協定に基づき、必要な技術の開発において協力している。本論文では、レーザーの設計とその主要コンポーネントおよび光学素子の開発状況について述べる。