The first paper in this volume of proceedings, Inertial Confinement Fusion by J Kilkenny, is not quite pedagogic. The introduction is rather abrupt, and it is assumed that the reader knows everything about the subject. For example it is never stated that the driver is the laser. The paper contains many phenomenological results, however. In the second paper, Laser Plasma Interactions in Hohlraums by W L Kruer, `ignition targets' are not explained; in the caption to figure 7 a `scale 1 hohlraum' needs definition and it would be useful to know the shape of the NIF pulse. Unfortunately, very little is written about the codes used in the paper. Section 5 is very interesting, though, and the whole paper is well introduced and well balanced. The experimental subject, X-ray driven Implosions in Laser-heated Hohlraums is described by A Hauer. After a good introduction, the author lists different experiments in catalogue fashion, but the subject progression and pedagogical presentation are excellent, with a very comprehensive text. There is probably a mistake in the caption of figure 2, however, which should read `left most plot'. R Sigel's coverage of Laser-induced Radiation Hydrodynamics and X-ray Generation is comprehensive but relies on knowledge of Part 1. The text illustrates very well the x-ray conversion of laser light and the different applications of radiation hydrodynamics. A minor point is that on page 84 relation (5) should show instead of . In N Hoffmann's Hydrodynamic Instabilities in Inertial Confinement Fusion, pedagogical aspects of the paper are emphasised and a very wide analysis of the Rayleigh - Taylor instability is presented. The author begins with a linear analysis of the instability and then calculates the growth rate for superposed fluids with density discontinuity and for a continuous density gradient. The cases of the ablation surface instability and of the instability for opposed density and pressure gradients are then studied. Descriptions and results from the differing kinds of codes are provided. Hydrodynamic instabilities are important for the study of inertial confinement fusion. A progressive explanation of Transport in Laser-produced Plasmas is given by A R Bell. He commences with Spitzer conductivity and moves on to nonlocal transport after the limitation of heat flux. Applications of transport to thermal smoothing and filamentation are described and the author also details the case of transport in magnetic fields. The very wide subject of Atomic and Radiation Physics of Hot Dense Plasmas is dealt with by S J Rose, and he makes a good synthesis of this important topic for ICF. Figure 1 provides a clear indication of the major interactions. The approach and references in this paper are concise and accurate for those commencing study in this area. The papers by D Cable (Nuclear Measurements of ICF Implosions) and J K Hoffer (Cryogenic Targets for ICF) are both technical but vital to the understanding of implosion diagnostics. Professor Mulser's Theory of Short Pulse Interaction represents a very interesting introduction to a new direction in laser - matter interactions, whilst A Migus (a short pulse laser specialist) describes well the new laser tool which will perform the physics presented by Professor Mulser. Finally X-ray Lasers by G Pert outlines an application of laser - plasma interactions. The atomic physics provided in the earlier papers (by Rose, Sigel and Kilkenny for example) can prove very useful for this subject. In conclusion this book mainly deals with indirect drive ICF and the two principal topics of hydrodynamic instabilities and radiative transfer, but readers can obtain an overview of new subjects such as short pulse high intensity laser-plasma interactions. The book provides a wide review of state of the art science in this developing field.
この論文集の最初の論文であるJ Kilkenny著『慣性閉じ込め核融合』は、それほど教育的ではない。序論はやや唐突であり、読者がこの主題についてすべてを知っていることを前提としている。例えば、ドライバーがレーザーであることは決して述べられていない。しかし、この論文には多くの現象論的結果が含まれている。2番目の論文であるW L Kruer著『ホーラムにおけるレーザー・プラズマ相互作用』では、「点火ターゲット」が説明されておらず、図7のキャプションでは「スケール1ホーラム」の定義が必要であり、NIFパルスの形状を知ることが有用であろう。残念ながら、この論文で使用されているコードについてはほとんど記述がない。しかし、第5節は非常に興味深く、論文全体はよく導入され、よく構成されている。実験的題材である『レーザー加熱ホーラムにおけるX線駆動爆縮』はA Hauerによって記述されている。優れた序論の後、著者は異なる実験をカタログ形式で列挙しているが、題材の進行と教育的提示は優れており、非常に包括的なテキストとなっている。しかし、図2のキャプションにはおそらく誤りがあり、「左端のプロット」と読むべきであろう。R Sigelによる『レーザー駆動放射流体力学とX線生成』の扱いは包括的であるが、第1部の知識に依存している。このテキストは、レーザー光のX線変換と放射流体力学の異なる応用を非常によく解説している。しかし、84ページの関係式(5)には小さな誤りがあり、 と表示されるべきである。N Hoffmannによる『慣性閉じ込め核融合における流体力学的不安定性』では、教育的側面が強調されており、レイリー・テイラー不安定性の非常に広範な解析が提示されている。著者は不安定性の線形解析から始め、その後、密度不連続を有する重畳流体と連続密度勾配の場合の成長率を計算している。その後、アブレーション表面不安定性と、対向する密度・圧力勾配に対する不安定性のケースが研究されている。異なる種類のコードからの記述と結果が提供されている。流体力学的不安定性は、慣性閉じ込め核融合の研究にとって重要である。A R Bellによる『レーザー生成プラズマにおける輸送』の漸進的解説では、スピッツァー熱伝導率から始まり、熱流束の制限後の非局所輸送へと進んでいる。熱平滑化とフィラメンテーションへの輸送の応用が記述され、著者は磁場中の輸送のケースも詳細に扱っている。S J Roseによる『高温高密度プラズマの原子物理学と放射物理学』という非常に広範な題材は、ICFにとって重要なこのトピックの優れた総合を提供している。図1は主要な相互作用の明確な指標を提供している。この論文のアプローチと参考文献は、この分野の研究を始める者にとって簡潔かつ正確である。D Cable(ICFの核計測)とJ K Hoffer(ICFの極低温ターゲット)による論文は、どちらも技術的ではあるが、爆縮診断の理解に不可欠である。Mulser教授の『短パルス相互作用の理論』は、レーザーと物質の相互作用における新しい方向性への非常に興味深い導入を提供しており、一方A Migus(短パルスレーザーの専門家)は、Mulser教授が提示した物理を実現する新しいレーザー装置をよく解説している。最後に、G Pertによる『X線レーザー』は、レーザー・プラズマ相互作用の応用の概要を示している。前述の論文(例えばRose、Sigel、Kilkennyによるもの)で提供された原子物理学は、この主題にとって非常に有用であることが証明できる。結論として、この書籍は主に間接駆動ICFと、流体力学的不安定性および放射輸送という2つの主要トピックを扱っているが、読者は短パルス高強度レーザー・プラズマ相互作用などの新しい主題の概要も得ることができる。この書籍は、この発展途上の分野における最先端科学の広範なレビューを提供している。