First we report two studies aimed at preparing laser integration line (LIL) experiments (LIL is the prototype of LMJ): deflection of a beam with and without 'longitudinal' smoothing (associated with focusing by gratings) and the radiation temperature, Tr, in a hohlraum with long pulses (10–20 ns). Experimentally, we did not see any Langmuir decay instability able to saturate the stimulated Raman scattering in a gas bag irradiated with the Omega laser. Next, in our hydro-code FCI2, we implemented an improved version of the non-LTE atomic physics model: the change in Tr in the hohlraum is negligible, but now the simulations are in agreement with experiments on x-ray conversion and on Rayleigh–Taylor instabilities (RTIs) in a spherical geometry. The RTIs in polyimide foil at 70 µm were understood, but not those at 30 µm. Finally, for the target design, we confirm the hydro-stability of the four targets of the operational domain of LMJ: the doped CH ablator of the nominal target can withstand a roughness in the range 50–100 nm. The robustness studies use 19 uncertainties coming from the laser power, the beam pointing and the target fabrication. Finally, the burning of DT has been studied in detail, identifying three regimes.
まず、レーザー統合ライン(LIL)実験(LILはLMJの原型である)の準備を目的とした2つの研究について報告する:グレーティングによる集光に関連する「縦方向」平滑化の有無によるビームの偏向、および長パルス(10–20 ns)におけるホールラウム内の放射温度Trである。実験的には、Omegaレーザーで照射したガスバッグ内の誘導ラマン散乱を飽和させ得るラングミュア減衰不安定性は観測されなかった。次に、我々の流体コードFCI2に、改良版の非LTE原子物理モデルを実装した:ホールラウム内のTrの変化は無視できる程度であるが、現在ではシミュレーションはX線変換および球面幾何学におけるレイリー・テイラー不安定性(RTIs)に関する実験と一致している。70 µmのポリイミド箔におけるRTIsは理解されたが、30 µmにおけるものは理解されなかった。最後に、ターゲット設計について、LMJの運用領域における4つのターゲットの流体力学的不安定性を確認する:標準ターゲットのドープCHアブレータは50–100 nmの範囲の粗さに耐えることができる。ロバスト性研究では、レーザーパワー、ビームポインティング、およびターゲット製造に由来する19の不確実性を用いる。最後に、DTの燃焼が詳細に研究され、3つのレジームが特定された。