Integrated fast-ignition experiments on the combined OMEGA/OMEGA EP laser systems have been simulated with the multidimensional hydrodynamic code DRACO. The OMEGA laser system provides up to 30 kJ of compression energy, and OMEGA EP will provide two short-pulse beams, each with energies up to 2.6 kJ. In the electron transport model included in DRACO, the relativistic electrons are introduced at the pole of a two-dimensional (2D) simulation and transported in a straight line toward the target core. The electron's energy is calculated from the laser irradiance using a semi-empirical formula. An OMEGA cryogenic DT target designed to reach a one-dimensional fuel ρR of 0.5 g cm−2 has been simulated in 2D, with and without non-uniformities, to assess the sensitivity to energy, timing, and irradiance of the Gaussian fast-ignitor beam. For the uniform case, the neutron yield is predicted to be in excess of 1015 (compared to ∼1014 without an ignitor beam) over a synchronization range of ∼80 ps. Implosions with the ignitor beam show little decrease in the neutron yield with increasing inner-ice non-uniformity, in contrast to implosions without the ignitor beam, which show a significant decrease in neutron yield with increasing non-uniformity.
統合型高速点火実験が、複合OMEGA/OMEGA EPレーザーシステム上で、多次元流体コードDRACOを用いてシミュレーションされた。OMEGAレーザーシステムは最大30 kJの圧縮エネルギーを供給し、OMEGA EPはそれぞれ最大2.6 kJのエネルギーを持つ2本の短パルスビームを供給する。DRACOに含まれる電子輸送モデルでは、相対論的電子が2次元(2D)シミュレーションの極部で導入され、ターゲットコアに向かって直線輸送される。電子のエネルギーは、半経験式を用いてレーザー照度から計算される。1次元燃料ρR 0.5 g cm⁻²を達成するように設計されたOMEGA低温DTターゲットが、一様性のある場合とない場合の両方で2Dシミュレーションされ、ガウス型ファストイグナイタービームのエネルギー、タイミング、照度に対する感度が評価された。一様な場合、中性子収量は、イグナイタービームなしの場合の約10¹⁴に対して、約10¹⁵を超えると予測され、同期範囲は約80 psである。イグナイタービームを用いた爆縮では、内部氷の非一様性が増加しても中性子収量の減少はわずかであるが、イグナイタービームを用いない爆縮では、非一様性の増加に伴って中性子収量が有意に減少する。