由于靶丸的瑕疵和驱动束流的不均匀性使得在惯性约束聚爆过程中存在多种流体不稳定性,它们能够破坏靶丸的对称性和完整性,降低聚爆效率,最终可能导致点火失败。模拟和实验表明,流体不稳定性成为影响惯性约束聚变点火的关键因素之一。因此,对压缩聚爆过程中烧蚀Rayleigh-Taylor(RT)不稳定性、高温高密度流体Kelvin-Helmhotz(KH)不稳定性及其相互作用的深入研究对于提高聚爆效率和降低点火能耗、实现惯性约束核聚变是至关重要的。在这方面的进展或突破,将为寻求有效地抑制这些不稳定性的途径提供物理根据。