Large Type-I edge localized modes (ELMs) are completely eliminated with small n = 3 resonant magnetic perturbations (RMP) in low average triangularity, , plasmas and in ITER similar shaped (ISS) plasmas, , with ITER relevant collisionalities . Significant differences in the RMP requirements and in the properties of the ELM suppressed plasmas are found when comparing the two triangularities. In ISS plasmas, the current required to suppress ELMs is approximately 25% higher than in low average triangularity plasmas. It is also found that the width of the resonant q95 window required for ELM suppression is smaller in ISS plasmas than in low average triangularity plasmas. An analysis of the positions and widths of resonant magnetic islands across the pedestal region, in the absence of resonant field screening or a self-consistent plasma response, indicates that differences in the shape of the q profile may explain the need for higher RMP coil currents during ELM suppression in ISS plasmas. Changes in the pedestal profiles are compared for each plasma shape as well as with changes in the injected neutral beam power and the RMP amplitude. Implications of these results are discussed in terms of requirements for optimal ELM control coil designs and for establishing the physics basis needed in order to scale this approach to future burning plasma devices such as ITER.
大きなタイプI周辺局在モード(ELM)は、低平均三角形度、 、プラズマおよびITER類似形状(ISS)プラズマ、 、ITER関連の衝突周波数 において、小さなn = 3共鳴磁場摂動(RMP)によって完全に除去された。2つの三角形度を比較すると、RMP要件とELM抑制プラズマの特性に有意な差が見いだされた。ISSプラズマでは、ELMを抑制するために必要な電流は、低平均三角形度プラズマよりも約25%高かった。また、ELM抑制に必要な共鳴q95窓の幅は、低平均三角形度プラズマよりもISSプラズマの方が小さいことも判明した。共鳴磁場の遮蔽や自己無撞着なプラズマ応答がない場合の、ペデスタル領域全体にわたる共鳴磁気島の位置と幅の解析は、qプロファイルの形状の差が、ISSプラズマにおけるELM抑制中のより高いRMPコイル電流の必要性を説明し得ることを示している。ペデスタルプロファイルの変化は、各プラズマ形状について、また、入射中性粒子ビーム出力とRMP振幅の変化とともに比較される。これらの結果の意味するところは、最適なELM制御コイル設計の要件と、このアプローチをITERのような将来の燃焼プラズマ装置に拡張するために必要な物理的基盤を確立するという観点から議論される。