A 'hybrid' scenario for ITER is defined through its objectives: a large fusion yield for a long time duration. In many tokamaks, discharges characterized by a stationary current density profile, enclosing a large volume of low magnetic shear with q0 near 1, have achieved improved confinement and higher beta limits. Their extrapolation to ITER from existing data corresponds to the ITER hybrid scenario. These discharges are characterized by soft MHD events. Physics issues relevant to the existence and extrapolation of this scenario will be addressed. New JET experiments with a large component of RF heating have answered some of these issues: injected momentum is not essential, hybrid scenarios are achievable at low ρ*, hybrid regimes have been achieved with ITER-relevant Te/Ti and they are compatible with a very low edge activity/low pressure pedestal. Data from pure RF discharges in other tokamaks (FTU, TS, TCV) seem to confirm that a large volume of low magnetic shear with q0 close to 1 is the key to achieving hybrid scenarios. Issues needing resolution in the extrapolation to ITER are discussed. The present understanding provides encouraging prospects for the use of this scenario in ITER.
「ITERのハイブリッドシナリオ」は、その目的を通じて定義される:すなわち、長時間にわたる大きな核融合収量である。多くのトカマクにおいて、q0が1に近い低磁気シアの大きな体積を包含する定常電流密度分布を特徴とする放電は、改善された閉じ込めとより高いベータ値を達成してきた。既存のデータからITERへのそれらの外挿は、ITERハイブリッドシナリオに相当する。これらの放電は、ソフトMHD事象によって特徴づけられる。このシナリオの存在と外挿に関連する物理的課題が取り上げられる。RF加熱の大きな割合を伴う新しいJET実験は、これらの課題のいくつかに回答を与えた:すなわち、入射運動量は必須ではなく、ハイブリッドシナリオは低いρ*で達成可能であり、ITERに関連するTe/Ti比でハイブリッド領域が実現され、それらは非常に低い周辺活動・低圧力ペデスタルと両立する。他のトカマク(FTU、TS、TCV)における純RF放電からのデータは、q0が1に近い低磁気シアの大きな体積がハイブリッドシナリオ達成の鍵であることを裏付けているようである。ITERへの外挿において解決すべき課題が議論される。現在の理解は、このシナリオのITERにおける利用に対して有望な見通しを提供する。