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Active control of ion-ITB using RMP in the EAST tokamak

H. Sheng, Y.W. Sun, T.H. Shi, S. Gu, H.H. Wang, X. Jian, C. Ye, Y.Y. Li, M.N. Jia, Y.Q. Liu2026年8月Nuclear FusionIF 3出版社

Resonant magnetic perturbations (RMPs) have been demonstrated to trigger sustainable internal transport barriers in the ion temperature channel (ion-ITB) in the EAST tokamak (Sheng et al 2025 PRX Energy4 043012). This paper further examines the diverse effects of RMPs on ion-ITB. In addition to triggering and sustaining ion-ITB using RMPs, the barrier can also be actively controlled by adjusting the phasing, toroidal mode number (), and current of the RMP coils. The formation of ion-ITBs exhibits robust reproducibility, achievable solely by adjusting the RMP coil configuration with all other discharge settings held fixed. Comparative results indicate that high- RMPs are more favorable for ion-ITB formation than low- RMPs. Both experimental and modeling results demonstrate that strong magnetic perturbations in the core region suppress the formation of the ion-ITB in these cases. Preliminary results from RMP-modulated ITB experiments reveal that fishbone is not essential for ion-ITB formation, nor is sawtooth essential for its collapse, whereas the plasma current profile appears likely to play an important role. Overall, these results demonstrate that RMPs can serve as an effective method for controlling ITBs and investigating their underlying physics.

日本語訳

共鳴磁気摂動(RMP)は、EASTトカマクにおいてイオン温度チャネルの持続可能な内部輸送障壁(ion-ITB)を誘起することが実証されている(Sheng et al 2025 PRX Energy4 043012)。本論文では、RMPがion-ITBに及ぼす多様な効果をさらに調べる。RMPを用いたion-ITBの誘起と維持に加えて、障壁はRMPコイルの位相、トロイダルモード数()、および電流を調整することによっても能動的に制御できる。ion-ITBの形成は頑健な再現性を示し、他のすべての放電設定を固定したままRMPコイル構成を調整するだけで達成可能である。比較結果は、高- RMPが低- RMPよりもion-ITB形成に有利であることを示している。実験結果とモデリング結果の両方は、コア領域における強い磁気摂動がこれらの場合のion-ITB形成を抑制することを示している。RMP変調ITB実験からの予備的結果は、フィッシュボーンがion-ITB形成に必須ではなく、またその崩壊に鋸歯状振動が必須でもないことを明らかにしている。一方、プラズマ電流分布が重要な役割を果たす可能性が高いと思われる。全体として、これらの結果は、RMPがITBの制御およびその基礎となる物理の調査のための効果的な方法として機能し得ることを示している。

装置

east高精度(タイトル一致)

wiki

EASTResonant magnetic perturbationInternal transport barrier

AIによる論文要約

EASTトカマクにおけるRMPを用いたイオン-ITBの能動制御
JA核融合プラズマの閉じ込め改善に関心のある学生・若手研究者。RMPやITBの制御と物理を基礎から理解したい人。#核融合 #トカマク #EAST #RMP #ITB
LLM向け: {"Title": "RMPによるion-ITBの能動制御", "Authors": "Sheng et al. (2025) ほか", "Research O…

EASTトカマクでは、共鳴磁気摂動(RMP)でイオン温度の内部輸送障壁(ion-ITB)を形成・維持できる。本研究は、RMPコイルの位相・トロイダルモード数・電流を変えることで障壁を能動制御できることを示す。放電条件を固定しても再現性高く形成可能。高n RMPは低nより有利。実験とモデルから、中心域の強い磁気摂動はion-ITB形成を抑制する。RMP変調実験では、fishboneは形成に必須でなく、sawtoothは崩壊に必須でない一方、電流分布が重要らしい。RMPはITB制御と物理研究に有効な手法である。

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