The design of a radiation driven capsule suitable for use in a heavy ion beam driven inertial confinement fusion reactor system is discussed. Numerical simulations of compression, ignition and burn of the capsule are presented. These simulations have been carried out using the one-dimensional, three-temperature, Lagrangian radiation hydrodynamic computer code MEDUSA-KAT. The capsule consists of a 4 mg cryogenic spherical DT shell surrounded by an ablator shell made of a mixture of 90% Li and 10% Au atoms. Inside the fuel shell there is a low density DT gas. It has been found that an input radiation energy of 5.00 MJ is needed to implode the capsule, and the implosion yields about 660 MJ output thermonuclear energy. The capsule energy gain is thus about 130, which may be sufficient to operate a heavy ion beam driven reactor system because of the relatively high efficiency of the heavy ion driver. A study of the capsule gain as a function of the input parameters has also been carried out. It is found that the gain is not sensitive to a variation in the prepulse temperature and prepulse duration of up to 50%
重イオンビーム駆動慣性核融合炉システムに適した放射駆動カプセルの設計について論じる。カプセルの圧縮、点火、燃焼の数値シミュレーションを示す。これらのシミュレーションは、一次元、三温度、ラグランジュ放射流体力学コードであるMED-HYD-KATを用いて実施された。カプセルは、LiとAuの混合比90%対10%からなるアブレータ殻で囲まれた、質量4mgの低温球状DT燃料で構成される。燃料殻の内側には低密度のDTガスが充填されている。カプセルの圧縮には5.00MJの入力放射エネルギーが必要であり、その結果、約660MJの熱核融合出力エネルギーが得られることが判明した。したがって、カプセルエネルギー利得は約130であり、重イオンビーム駆動炉システムの高効率を考慮すると、この値は実用上十分である可能性がある。さらに、入力パラメータに対するカプセル利得の依存性についても調査した。その結果、利得はプレパルス温度とプレパルス持続時間の最大50%の変動に対して敏感ではないことが明らかになった。