Diagnosing low-mode (ℓ < 6) and mid-mode (6 ≤ ℓ ≤ 60) asymmetries in the post-stagnation phase of laser-direct-drive deuterium–tritium cryogenic implosions on OMEGA
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Le résumé fourni par la source
Low- and mid-mode perturbations are possible candidates for performance limitations in cryogenic direct-drive implosions on the OMEGA laser at the Laboratory of Laser Energetics. Simulations with a 3D hydrocode demonstrated that hotspot imagers do not show evidence of the shell breakup in the dense fuel. However, these same simulations revealed that the low- and mid-mode perturbations in the dense fuel could be diagnosed more easily in the post-stagnation phase of the implosion by analyzing the peak in the x-ray emission limb at the coronal–fuel interface than before or at the stagnation phase. In experiments, the asymmetries are inferred from gated images of the x-ray emission of the implosion by using a 16-pinhole array imager filtered to record x-ray energies >800 eV and an x-ray framing camera with 40-ps time integration and 20-μm spatial resolution. A modal analysis is applied to the spatial distribution of the x-ray emission from deuterium and tritium cryogenic implosions on OMEGA recorded after the bang time to diagnose the low- and mid-mode asymmetries, and to study the effect that the beam-to-target ratio (Rb/Rt) has on the shell integrity.
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Le contrôle bibliographique ouvert
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- Titre Crossref
- Diagnosing low-mode (ℓ &lt; 6) and mid-mode (6 ≤ ℓ ≤ 60) asymmetries in the post-stagnation phase of laser-direct-drive deuterium–tritium cryogenic implosions on OMEGA
- Date Crossref
- 01/12/2022
- Éditeur
- AIP Publishing
- Type
- journal-article
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Où se fait cette recherche
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Energetics (United States) pays non établi dans la noticeEntreprise
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Laboratory for Laser Energetics pays non établi dans la noticeStructure de recherche
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University of Rochester Department of Mechanical Engineering pays non établi dans la noticeUniversité ou école supérieure
Energetics (United States), Laboratory for Laser Energetics et Department of Mechanical Engineering — University of Rochester.
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