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Accès ouvert déclaré 2024 article

Diagnosing inertial confinement fusion ignition

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Rattachement africain : us. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Fusion ignition by inertial confinement requires compression and heating of the fusion fuel to temperatures in excess of 5 keV and densities exceeding hundreds of g/cc. In August 2021, this scientific milestone was surpassed at the National Ignition Facility (NIF), when the Lawson criterion for ignition was exceeded generating 1.37MJ of fusion energy (Abu-Shawareb et al 2022 Phys. Rev. Lett. 129 075001), and then in December 2022 target gain >1 was realized with the production of 3.1MJ of fusion energy from a target driven by 2.0MJ of laser energy (Abu-Shawareb et al 2024 Phys. Rev. Lett. 132 065102). At the NIF, inertial confinement fusion research primarily uses a laser indirect drive in which the fusion capsule is surrounded by a high-Z enclosure (‘hohlraum’) used to convert the directed laser energy into a symmetric x-ray drive on the capsule. Precise measurements of the plasma conditions, x-rays, γ-rays and neutrons produced are key to understanding the pathway to higher performance. This paper discusses the diagnostics and measurement techniques developed to understand these experiments, focusing on three main topics: (1) key diagnostic developments for achieving igniting plasmas, (2) novel signatures related to thermonuclear burn and (3) advances to diagnostic capabilities in the igniting regime with a perspective toward developments for intertial fusion energy.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Diagnosing inertial confinement fusion ignition
Date Crossref
04/09/2024
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • Lawrence Livermore National Laboratory L-399 pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Fusion (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Plasma Technology (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Fusion Academy pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Massachusetts Institute of Technology Plasma Science and Fusion Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Los Alamos National Laboratory P-4 pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • General Atomics (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Lawrence Livermore National Security pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Plasma Physics Research Institute pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • LLNL pays non établi dans la notice
    Institution

L-399 — Lawrence Livermore National Laboratory, Fusion (United States) et Plasma Technology (United States), avec 7 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Laser-Plasma Interactions and DiagnosticsMagnetic confinement fusion researchCold Fusion and Nuclear Reactions

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