Laser direct-drive liquid deuterium–tritium (DT) wetted foam capsules hold substantial promise for future advancements in inertial confinement fusion (ICF). For this new class of ICF capsules, additive manufacturing (AM) techniques are used to create low aspect ratio spherical shells of a low-density, foam-like CH lattice, which is wetted with cryogenic liquid DT. In the present paper, we discuss key physics issues intrinsic to ignition and burn propagation in laser direct drive wetted foam capsules. These include requirements on laser energy and power, implosion velocity, fuel adiabat, and initial density and dimensions of the CH lattice shell.
レーザー直接駆動による液体重水素–トリチウム(DT)を含浸させたフォームキャプセルは、慣性核融合(ICF)の今後の進展に対して大きな可能性を秘めている。この新しいクラスのICFキャプセルでは、積層造形(AM)技術を用いて、低アスペクト比の球状シェル状の低密度フォーム状CH格子を作製し、それを極低温液体DTで含浸させる。本論文では、レーザー直接駆動のDT含浸フォームキャプセルにおける点火および燃焼伝播に固有の主要な物理問題について論じる。これには、レーザーエネルギーとパワー、爆縮速度、燃料の断熱、ならびにCH格子殻の初期密度と寸法に関する要件が含まれる。