Abstract
We demonstrate the hohlraum radiation temperature and symmetry required for ignition-scale inertial confinement fusion capsule implosions. Cryogenic gas-filled hohlraums with 2.2 mm-diameter capsules are heated with unprecedented laser energies of 1.2 MJ delivered by 192 ultraviolet laser beams on the National Ignition Facility. Laser backscatter measurements show that these hohlraums absorb 87% to 91% of the incident laser power resulting in peak radiation temperatures of TRAD=300eV and a symmetric implosion to a 100μm diameter hot core.
| Original language | English |
|---|---|
| Article number | 085004 |
| Journal | Physical Review Letters |
| Volume | 106 |
| Issue number | 8 |
| DOIs | |
| Publication status | Published - 25 Feb 2011 |
| Externally published | Yes |
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Dive into the research topics of 'Demonstration of ignition radiation temperatures in indirect-drive inertial confinement fusion hohlraums'. Together they form a unique fingerprint.Cite this
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In: Physical Review Letters, Vol. 106, No. 8, 085004, 25.02.2011.
Research output: Contribution to journal › Article › peer-review
TY - JOUR
T1 - Demonstration of ignition radiation temperatures in indirect-drive inertial confinement fusion hohlraums
AU - Glenzer, S. H.
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Y1 - 2011/2/25
N2 - We demonstrate the hohlraum radiation temperature and symmetry required for ignition-scale inertial confinement fusion capsule implosions. Cryogenic gas-filled hohlraums with 2.2 mm-diameter capsules are heated with unprecedented laser energies of 1.2 MJ delivered by 192 ultraviolet laser beams on the National Ignition Facility. Laser backscatter measurements show that these hohlraums absorb 87% to 91% of the incident laser power resulting in peak radiation temperatures of TRAD=300eV and a symmetric implosion to a 100μm diameter hot core.
AB - We demonstrate the hohlraum radiation temperature and symmetry required for ignition-scale inertial confinement fusion capsule implosions. Cryogenic gas-filled hohlraums with 2.2 mm-diameter capsules are heated with unprecedented laser energies of 1.2 MJ delivered by 192 ultraviolet laser beams on the National Ignition Facility. Laser backscatter measurements show that these hohlraums absorb 87% to 91% of the incident laser power resulting in peak radiation temperatures of TRAD=300eV and a symmetric implosion to a 100μm diameter hot core.
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M3 - Article
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