A high-density, ELM-free, `enhanced Dα' (EDA) H-mode has been demonstrated with Ohmic or RF heating on the Alcator C-Mod device. An allied `low particle confinement' H-regime was also observed previously in `Mk0' divertor experiments on JET. Initial attempts to recover similar states in the JET `MkIIGB' divertor configuration are reported, employing appropriately shaped magnetic equilibria. Comparisons between cases with and without divertor cryopumping show enhanced edge sources tend to increase ELM frequency and reduce their size, without degrading confinement. However, torus pressure remains below that in C-Mod owing to lower wall recycling in JET. With cryopumping on, ion cyclotron resonance heated (ICRH)-dominated combined heating may be adapted for maximum magnetohydrodynamic stability, leading to recurrent ELM-free H-mode phases. Core confinement peaks as density and edge radiation rise in each ELM-free phase, while only small compound ELMs occur between them. Moreover magnetic and density fluctuations in each quiescent period are concentrated around two frequencies, although these modes appear to rotate in the opposite direction to coherent modes seen during EDA on C-Mod. Pedestal collisionality also remains much lower in both latest and even earlier LPCH JET cases. Finally an effect of heating scheme itself on edge properties is indicated by alternative H-modes at the same density and power, with lower pedestal electron temperature and higher ELM frequency occurring for ICRH than for NBH. Closer matches in dimensionless plasma variables would clarify scalability of EDA-mode and its potential as an integrated next-step regime.
高密度・ELMフリーの「enhanced Dα」(EDA)Hモードが、Alcator C-Mod装置におけるオーミック加熱またはRF加熱によって実証された。同様の「低粒子閉じ込め」Hモード領域は、JETの「Mk0」ダイバータ実験においても以前に観測されていた。適切に成形された磁気平衡を採用し、JETの「MkIIGB」ダイバータ配位において同様の状態を再現する試みが報告されている。ダイバータ・クライオポンピングの有無による比較は、エッジ粒子源の増加がELM周波数を上昇させ、その規模を縮小する傾向があることを示している。しかしながら、トーラス圧力はJETにおける壁リサイクリングの低下により、C-Modでの値よりも低いままである。クライオポンピングをオンにした場合、イオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)主体の複合加熱が最大の磁気流体力学的安定性のために適応され、反復的なELMフリーHモード位相をもたらす。各ELMフリー位相において、コア閉じ込めは密度とエッジ放射の上昇とともにピークに達し、その間に小さな複合ELMのみが発生する。さらに、各静穏期における磁気および密度揺動は2つの周波数に集中しており、これらのモードはC-ModのEDA中に観測されるコヒーレントモードとは逆方向に回転しているように見える。ペデスタル衝突度は、JETの最新およびそれ以前のLPCH実験の両方においてもかなり低いままである。最後に、加熱方式自体の効果がエッジ特性に及ぼす影響は、同一密度・同一パワーにおける代替Hモードによって示されており、ICRHの場合、NBHの場合と比較してペデスタル電子温度が低く、ELM周波数が高い。無次元プラズマ変数のより密接な一致は、EDAモードのスケーラビリティと、統合された次段階レジームとしての可能性を明確にするであろう。