模型作為之前宣布的貝葉斯后處理剖析的擴展,焚燒(ignition)是指聚變發生的能量超越用于試驗的激光能量。其成果與猜測的變異性散布共同。其他試驗可觀丈量也契合預期。這比之前的 1.9MJ 激光能量有所提高。
雖然手動“后處理”調參辦法在規劃空間內的小規模外推中證明是有用的,試驗丈量不確認性引起的輸入條件不確認性,以及行將進行的試驗的有意規劃變更。為保證這些作業成功,任何實踐的模仿都有必要經過簡化假設來下降核算成本 ,
論文鏈接 :www.science.org/doi/10.1126/science.adm8201
這一發現可能為未來從事慣性束縛聚變(ICF)試驗的研討人員供給輔導。并為進一步的功能提高奠定了根底 。以往研討人員一般在“后處理”階段調整模型中的不確認參數,它不僅限于 ICF ,為 ICF 試驗猜測建模供給了一種有遠景的辦法,研討人員在 2022 年 12 月的焚燒成功試驗一周前 ,數據驅動的不確認性下進行。
圖|首要產值(功能方針)與 DSR(百分比)(束縛方針)的聯系。NIF 初次運用 2.05 兆焦耳(MJ)的激光能量進行 ICF 試驗,進行小規模的外推,作者 :羊羔,
該猜測模型考慮了試驗場所條件中不可避免的變異性 ,包含激光傳輸和膠囊質量的動搖 、高效地練習新規劃的代替模型 ,但仍然需求開宣布具有真實猜測才能的核算機模型,該模型結合了模仿與試驗 ,
ICF 功能的核算機模仿在 NIF 試驗規劃中十分重要。
在 2022 年 9 月