Laser-driven magnetized liner inertial fusion (MagLIF) on OMEGA involves cylindrical implosions, a preheat beam, and an applied magnetic field. Initial experiments excluded the preheat beam and magnetic field to better characterize the implosion. X-ray self-emission as measured by framing cameras was used to determine the shell trajectory. The 1D code LILAC was used to model the central region of the implosion, and results were compared to 2D simulations from the HYDRA code. Post-processing of simulation output with SPECT3D and Yorick produced synthetic x-ray images that were used to compare the simulation results with the x-ray framing camera data. Quantitative analysis shows that higher measured neutron yields correlate with higher implosion velocities. The future goal is to further analyze the x-ray images to characterize the uniformity of the implosions and apply these analysis techniques to integrated laser-driven MagLIF shots to better understand the effects of preheat and the magnetic field.
レーザー駆動磁化ライナー慣性核融合(MagLIF)は、OMEGA装置において、円筒状のライナー、予備加熱ビーム、および印加磁場を伴う。初期実験では、ライナーの挙動をより詳細に特性評価するために、予備加熱ビームと磁場を除外した。フレーミングカメラによるX線自己放射測定を用いて、ライナーの軌道を決定した。1次元コードLILACを用いてライナーの中心領域をモデル化し、その結果を2次元コードHYDRAによるシミュレーションと比較した。SPECT3DおよびYorickを用いたシミュレーション出力の後処理により、合成X線画像を生成し、X線フレーミングカメラデータとの比較に用いた。定量解析により、測定された中性子収量の増加は、ライナー速度の増加と相関することが示された。今後の目標は、X線画像をさらに解析してライナーの均一性を特性評価し、これらの解析手法を統合型レーザー駆動MagLIF実験に適用して、予備加熱と磁場の影響をより深く理解することである。