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J. Phys. IV France
Volume 138, December 2006
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Page(s) | 285 - 295 | |
DOI | https://doi.org/10.1051/jp4:2006138033 | |
Published online | 06 January 2007 |
R. Moncorgé et J.L. Doualan
J. Phys. IV France 138 (2006) 285-295
DOI: 10.1051/jp4:2006138033
Systèmes d'imagerie à haute résolution dans le domaine des Rayons X pour le Laser Mégajoule
J.-Ph. Champeaux, Ph. Troussel, J.-Y. Boutin, G. Lidove, R. Marmoret, G. Soullié and R. RoschCommissariat à l'Énergie Atomique (CEA) - Direction des Applications Militaires Ile de France (DIF), BP. 12, 91690 Bruyères-Le-Châtel, France
(Publié en ligne le 6 janvier 2007)
Résumé
Le principe de la fusion par confinement inertiel
consiste à faire imploser une cible sphérique de petite taille,
millimétrique, remplie d'un mélange de deutérium et de tritium
sous l'action des 240 faisceaux lasers impulsionnels de très grande
puissance du LMJ. Les études de cette physique d'implosion (mise en
vitesse, symétrie d'implosion, instabilités hydrodynamiques) et de
l'allumage (traceurs, point chaud) font appel aux techniques de l'imagerie
et de la radiographie à haute résolution spatiale (
) et
temporelle (ps) avec sélection spectrale dans le domaine d'énergie
de photons comprise entre
et
. Plusieurs
Systèmes d'Imagerie X
(SIX), à
haute résolution spatiale, ont donc été développés par
le CEA-DIF et mis en oeuvre sur la Ligne d'Intégration Laser (LIL)
implantée au CEA-CESTA. Dans cet article nous présentons les
principaux SIX, à base de microscopes à miroirs. Un exemple de
microscope prototype nommé PIXEL (Plasma Imageur
X pour les Expériences
Lasers) développé pour le LMJ est présenté. Nous portons
l'accent sur les problèmes technologiques liés à l'environnement
LMJ.
© EDP Sciences 2006