Laser-driven fast electron beams generated in planar foils or double cone targets have been characterized by means of two-dimensional particle-in-cell simulations. The laser beam focusing by the cone walls reduces the fast electron beam radius and increases the electron mean kinetic energy. Nevertheless, the beam divergence is high in both types of targets and can be split into two components: the dispersion angle and the radial velocity. The fast electron energy spectrum presents a power law profile. The effects of the fast electron source characteristics on the energy deposition in an 'ideal' precompressed inertial fusion target have been analysed. The radial velocity component of the fast electron beam significantly increases the energy required for ignition while the electron power law spectrum increases it slightly when compared with the standard exponential one.
平面フォイルまたは二重コーンターゲットにおいて生成されたレーザー駆動高速電子ビームを、2次元粒子インセルシミュレーションにより特性評価した。コーン壁によるレーザービームの集束は、高速電子ビームの半径を減少させ、電子の平均運動エネルギーを増加させる。それにもかかわらず、ビームの発散は両タイプのターゲットにおいて大きく、これは分散角と動径速度の2つの成分に分離できる。高速電子のエネルギースペクトルは、べき乗則プロファイルを示す。『理想的な』予圧縮慣性核融合ターゲットにおけるエネルギー堆積に対する高速電子源特性の影響を解析した。高速電子ビームの動径速度成分は、点火に必要なエネルギーを有意に増加させる一方、電子のべき乗則スペクトルは、標準的な指数関数スペクトルと比較してそれをわずかに増加させる。