Analysis of low initial aspect ratio direct-drive target designs is carried out by varying the implosion velocity and the fuel mass. Starting from two different spherical targets with a given 300 µg-DT mass, optimization of laser pulse and drive power allows to obtain a set of target seeds referenced by their peak implosion velocities and initial aspect ratio (A = 3 and A = 5). Self-ignition is achieved with higher implosion velocity for A = 5-design than for A = 3-design. Then, rescaling is done to extend the set of designs to a huge amount of mass, peak kinetic energies and peak areal densities. Self-ignition kinetic energy threshold Ek is characterized by a dependance of Ek ∼ vβ with β-values which depart from self-ignition models. Nevertheless, self-ignition energy is seen lower for smaller initial aspect ratio. An analysis of Two-Plasmons Decay threshold and Rayleigh–Taylor instability e-folding is carried out and it is shown that two-plasmon decay threshold is always overpassed for all designs. The hydrodynamic stability analysis is performed by embedded models to deal with linear and non-linear regime. It is found that the A = 5-designs are always at the limit of disruption of the shell.
低初期アスペクト比直接駆動ターゲット設計の解析は、爆縮速度と燃料質量を変化させることによって実施される。所与の300 µg-DT質量を持つ2つの異なる球状ターゲットから出発して、レーザーパルスと駆動パワーの最適化により、ピーク爆縮速度と初期アスペクト比(A = 3およびA = 5)によって参照される一連のターゲットシードを得ることができる。自己着火は、A = 3設計よりもA = 5設計の方が高い爆縮速度で達成される。次に、リスケーリングを行い、設計のセットを膨大な量の質量、ピーク運動エネルギー、およびピーク面密度に拡張する。自己着火運動エネルギー閾値Ekは、自己着火モデルから逸脱するβ値を持つEk ∼ vβの依存性によって特徴付けられる。それにもかかわらず、自己着火エネルギーは初期アスペクト比が小さいほど低いことが見られる。ツープラズモン崩壊閾値とレイリー・テイラー不安定性のe-フォールディングの解析が実施され、ツープラズモン崩壊閾値はすべての設計で常に超えられていることが示される。流体力学的不安定性解析は、線形および非線形領域を扱うための埋め込みモデルによって実行される。A = 5設計は常にシェルの破壊の限界にあることが見出される。