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1.
Evidence of Three-Dimensional Asymmetries Seeded by High-Density Carbon-Ablator Nonuniformity in Experiments at the National Ignition Facility.
Phys Rev Lett
; 126(2): 025002, 2021 Jan 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33512229
2.
Time-Resolved Fuel Density Profiles of the Stagnation Phase of Indirect-Drive Inertial Confinement Implosions.
Phys Rev Lett
; 125(15): 155003, 2020 Oct 09.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33095614
3.
Fuel gain exceeding unity in an inertially confined fusion implosion.
Nature
; 506(7488): 343-8, 2014 Feb 20.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24522535
4.
High-Performance Indirect-Drive Cryogenic Implosions at High Adiabat on the National Ignition Facility.
Phys Rev Lett
; 121(13): 135001, 2018 Sep 28.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-30312055
5.
Fusion Energy Output Greater than the Kinetic Energy of an Imploding Shell at the National Ignition Facility.
Phys Rev Lett
; 120(24): 245003, 2018 Jun 15.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-29956968
6.
Generation and Beaming of Early Hot Electrons onto the Capsule in Laser-Driven Ignition Hohlraums.
Phys Rev Lett
; 116(7): 075003, 2016 Feb 19.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26943541
7.
Multibeam Stimulated Raman Scattering in Inertial Confinement Fusion Conditions.
Phys Rev Lett
; 115(5): 055003, 2015 Jul 31.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26274426
8.
Improved Performance of High Areal Density Indirect Drive Implosions at the National Ignition Facility using a Four-Shock Adiabat Shaped Drive.
Phys Rev Lett
; 115(10): 105001, 2015 Sep 04.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-26382681
9.
First high-convergence cryogenic implosion in a near-vacuum hohlraum.
Phys Rev Lett
; 114(17): 175001, 2015 May 01.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-25978240
10.
Design of a high-foot high-adiabat ICF capsule for the national ignition facility.
Phys Rev Lett
; 112(5): 055002, 2014 Feb 07.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24580604
11.
Early-time symmetry tuning in the presence of cross-beam energy transfer in ICF experiments on the National Ignition Facility.
Phys Rev Lett
; 111(23): 235001, 2013 Dec 06.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-24476279
12.
Diagnosing the origin and impact of low-mode asymmetries in ignition experiments at the National Ignition Facility.
Phys Rev E
; 108(5): L053203, 2023 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-38115512
13.
Alpha heating of indirect-drive layered implosions on the National Ignition Facility.
Phys Rev E
; 107(1-2): 015202, 2023 Jan.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-36797905
14.
Precision shock tuning on the national ignition facility.
Phys Rev Lett
; 108(21): 215004, 2012 May 25.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-23003273
15.
Foam-lined hohlraum, inertial confinement fusion experiments on the National Ignition Facility.
Phys Rev E
; 102(5-1): 051201, 2020 Nov.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-33327093
16.
Hotspot parameter scaling with velocity and yield for high-adiabat layered implosions at the National Ignition Facility.
Phys Rev E
; 102(2-1): 023210, 2020 Aug.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-32942378
17.
Hohlraum-driven mid-Z (SiO2) double-shell implosions on the omega laser facility and their scaling to NIF.
Phys Rev Lett
; 103(14): 145003, 2009 Oct 02.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-19905577
18.
Publisher's Note: X-ray shadow imprint of hydrodynamic instabilities on the surface of inertial confinement fusion capsules by the fuel fill tube [Phys. Rev. E 95, 031204(R) (2017)].
Phys Rev E
; 95(6-2): 069905, 2017 Jun.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28709236
19.
X-ray shadow imprint of hydrodynamic instabilities on the surface of inertial confinement fusion capsules by the fuel fill tube.
Phys Rev E
; 95(3-1): 031204, 2017 Mar.
Artículo
en Inglés
| MEDLINE | ID: mdl-28415208
20.
High-density carbon capsule experiments on the national ignition facility.
Phys Rev E Stat Nonlin Soft Matter Phys
; 91(2): 021101, 2015 Feb.
Artículo
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| MEDLINE | ID: mdl-25768451