Recent studies at ASDEX Upgrade aim to further characterize and understand the physics of the improved H-mode scenario. The main focus is on the influence of the ramp-up phase of the plasma current and heating on energy confinement and MHD-activity during the subsequent flat-top phase. Depending on the ramp-up scenario two different stationary plasmas can be generated, which show different equilibrated current profiles, although external control parameters are the same in the flat-top phase. The difference of the current profiles in the flat-top phase seems to be due to different MHD-modes. These MHD-modes set in during relaxation of the current profile, which itself depends on the ramp-up scenario. Also the stored energy is different in the two cases as is the peaking of the temperature profiles.Three mechanisms seem to play a role in linking the observed changes in MHD-behaviour and current profile to the changes of the kinetic profiles: the increased transport due to the MHD-modes themselves, the variation of the ratio of magnetic shear s to safety factor q, which modifies the critical temperature gradient length for the onset of ion temperature gradients, and effects on the H-mode pedestal pressure.
ASDEX Upgradeにおける最近の研究は、改良Hモードシナリオの物理をさらに特徴づけ、理解することを目的としている。主な焦点は、その後のフラットトップ位相におけるエネルギー閉じ込めとMHD活動に対する、プラズマ電流のランプアップ位相と加熱の影響である。ランプアップシナリオに応じて、フラットトップ位相での外部制御パラメータが同じであっても、異なる平衡電流分布を持つ2つの定常プラズマを生成することができる。フラットトップ位相における電流分布の違いは、電流分布の緩和中に発生する異なるMHDモードによるものと思われる。この緩和はランプアップシナリオ自体に依存する。また、2つの場合では、蓄積エネルギーと温度分布のピーキングも異なる。観測されたMHD挙動と電流分布の変化を運動量分布の変化と結びつけるメカニズムとして、3つの要因が関与していると思われる:MHDモード自体による輸送の増加、磁気シアsと安全係数qの比の変化(これがイオン温度勾配の臨界温度勾配長を修正する)、およびHモードペデスタル圧力への影響である。