Fast ignition approach to inertial confinement fusion is one of the important goals today, in addition to central hot spot ignition in China. The SG-IIU and PW laser facilities are coupled to investigate the hot spot formation for fast ignition. The SG-III laser facility is almost completed and will be coupled with tens kJ PW lasers for the demonstration of fast ignition. In recent years, for physical studies of fast ignition, we have been focusing on the experimental study of implosion symmetry, M-band radiation preheating and mixing, advanced fast ignition target design, and so on. In addition, the modeling capabilities and code developments enhanced our ability to perform the hydro-simulation of the compression implosion, and the particle-in-cell (PIC) and hybrid-PIC simulation of the generation, transport and deposition of relativistic electron beams. Considerable progress has been achieved in understanding the critical issues of fast ignition.
高速点火方式による慣性閉じ込め核融合は、今日の重要な目標の一つであり、中央ホットスポット点火に加えて、中国でも研究が進められている。SG-IIUおよびPWレーザー施設は、高速点火におけるホットスポット形成を調査するために結合されている。SG-IIIレーザー施設はほぼ完成しており、数十kJのPWレーザーと結合して高速点火の実証を行う予定である。近年、高速点火の物理研究において、我々は爆縮対称性、Mバンド放射予備加熱と混合、先進的な高速点火ターゲット設計などの実験研究に焦点を当ててきた。さらに、モデリング能力とコード開発の向上により、圧縮爆縮の流体シミュレーション、および相対論的電子ビームの生成、輸送、エネルギー沈着に関するパーティクル・イン・セル(PIC)およびハイブリッドPICシミュレーションを実施する能力が強化された。高速点火の重要な課題の理解において、 considerable な進展が達成されている。