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慣性閉じ込め核融合における点火を達成するには、熱核燃料の著しい加熱と圧縮が必要です。そのような条件を達成する最も効率的な方法の一つは、特にプロファイルされたレーザーパルスによって開始されるターゲットの球状圧縮です。照射の非対称性やターゲットの欠陥は圧縮の対称性を破り、流体力学的不安定性の成長の種になります。その結果、初期の小振幅が大きく成長し、成功する点火にとって重要な効果的なターゲット圧縮が崩れてしまいます。本論文では、直接駆動ターゲットにおける氷とアブレーターの小さな摂動の進化を数値的に研究します。シミュレーションでは、2つの異なる数値流体コードを用いたターゲットの動力学が考慮されています。加速および減速の両方のフェーズにおけるレイリー・テイラー不安定性の発展の結果、摂動が大きく成長し、初期振幅が数百nmの臨界値を超えると点火が妨げられる可能性があります。成功する点火のために、振幅は100nmと同等か、それ以下であるべきです。また、分配された界面から内部の滑らかな層への摂動の伝播の影響も観察されます。
Glazyrinら (Sat,) はこの問題を研究しました。