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.
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。