The progress of the construction of very large laser facilities LMJ and NIF enables the prediction of inertial fusion achievement. These facilities will open new fields for research: the high energy density physics. Pressures of several 100 Mbars and temperatures of several 100 eV will be reached. Measurements of material properties (EOS and opacities) which have been demonstrated on current or former facilities will be possible at these never reached conditions. Pure hydrodynamics (instabilities) and radiative hydrodynamics astrophysical issues will be addressed.However, ignition and gain as a first proof of Inertial Confinement Fusion is a primary goal. The indirect drive route to inertial fusion has been prepared for many years by CEA (Commissariat à l'Energie Atomique). The last ten years were imprinted by a close collaboration between CEA and US-DOE in both the areas of facilities R&D and ignition target physics.The scientific issues are well known: the propagation of laser light through the very long plasma created inside the hohlraum has to be understood and mastered to be sure that less than 10% of laser energy will be backscattered by parametric instabilities. On the other hand, the stability of the capsule implosion has to be matched with the fabrication surface finish so as to avoid shell destruction and extinction of the central hot spot. Recent advances at CEA have allowed a better confidence of reaching ignition using the facility previously specified. These works used the CEA computing capability combined with plasma experiments on existing lasers facilities. Ignition achievement also supposes the realization of suitable cryogenic targets.CEA began the construction of the Laser Megajoule (LMJ), a 240-beam laser facility, at the CEA Laboratory CESTA near Bordeaux. The LMJ is designed to deliver 2 MJ of 0.35 µm light to targets for high energy density physics experiments.Four beams were operated for plasma experiments on the Ligne d'Integration Laser (LIL) at CESTA, for the end of 2004, meeting the specifications for LMJ. The realization phase of the LMJ facility was initiated in March 2003 with the start of construction of the building and the target chamber.
大型レーザー施設LMJとNIFの建設の進展により、慣性核融合の達成が予測可能となる。これらの施設は、高エネルギー密度物理という新たな研究分野を切り開くであろう。数100 Mbarの圧力と数100 eVの温度に達することが可能となる。従来の施設で実証されてきた物質特性(EOSおよびオパシティ)の測定が、これまで到達不可能であったこれらの条件下で可能となる。純粋な流体力学(不安定性)および放射流体力学の天体物理学的課題が取り組まれるであろう。しかしながら、慣性核融合の最初の実証としての点火と利得が主要な目標である。間接駆動方式による慣性核融合は、CEA(フランス原子力庁)によって長年にわたり準備されてきた。過去10年間は、施設の研究開発と点火ターゲット物理の両分野において、CEAと米国DOE(エネルギー省)との緊密な協力によって特徴づけられた。科学的課題はよく知られている:ホールラム内部に生成される非常に長いプラズマ中でのレーザー光の伝播を理解し、制御して、レーザーエネルギーの10%未満しかパラメトリック不安定性によって後方散乱されないことを確実にしなければならない。一方、キャプセルの爆縮安定性は、中心ホットスポットの破壊と消滅を回避するために、製造表面仕上げと整合させなければならない。CEAにおける最近の進展により、前述の施設を用いた点火の達成に対する信頼性が向上した。これらの研究は、CEAの計算能力と既存レーザー施設でのプラズマ実験を組み合わせて行われた。点火の達成はまた、適切な低温ターゲットの実現を必要とする。CEAは、ボルドー近郊のCEA研究所CESTAにおいて、240ビームのレーザー施設であるレーザー・メガジュール(LMJ)の建設を開始した。LMJは、高エネルギー密度物理実験用に0.35 μmの光を2 MJのエネルギーでターゲットに照射するよう設計されている。2004年末には、LIL(Ligne d'Integration Laser)において4ビームを用いたプラズマ実験が実施され、LMJの仕様を満たすことが確認された。LMJ施設の建設段階は、2003年3月に建屋とターゲットチャンバーの建設開始とともに始動した。