The main programme of the Tore Supra tokamak is to investigate the route towards long pulse plasma discharges. Tore Supra is thus equipped with a superconducting toroidal magnet, a full set of actively cooled plasma facing components, and a heating and current drive capability based on high power RF systems connected to actively cooled antennas. After pioneering investigations using the LHCD system alone (2 min and zero loop voltage discharges), recent efforts have concentrated on finding scenarios to couple the two RF heating systems in order to perform high power, long duration discharges. To this aim, 6.5 MW, 25 s as well as 4 MW, 60 s discharges have been successfully achieved. At these high power levels, the plasma-wall interaction becomes a critical issue, and recycling fluxes must be controlled to maintain density and to avoid plasma contamination. All these results contributed to the validation of the upgrade of the Tore Supra first wall components (CIEL project) scheduled for 2000.
Tore Supraトカマクの主要プログラムは、長時間パルスプラズマ放電への道筋を調査することである。Tore Supraはこのために、超伝導トロイダル磁石、能動冷却されたプラズマ対向機器の一式、および能動冷却アンテナに接続された大電力RFシステムに基づく加熱・電流駆動能力を備えている。LHCDシステム単独を用いた先駆的研究(2分間およびゼロループ電圧放電)の後、最近の取り組みは、大電力・長時間放電を行うために2つのRF加熱システムを結合するシナリオの探索に集中してきた。この目的に向けて、6.5 MW・25秒および4 MW・60秒の放電が成功裏に達成された。これらの高電力レベルでは、プラズマ-壁相互作用が重大な問題となり、リサイクリングフラックスは、密度を維持しプラズマ汚染を避けるために制御されなければならない。これらすべての結果は、2000年に予定されているTore Supra第一壁コンポーネントのアップグレード(CIEL計画)の検証に貢献した。