The unique flexibility of TCV for the creation of a wide variety of plasma shapes has been exploited to address some aspects of tokamak physics for which the shape may play an important role. The electron energy confinement time in limited ohmic L-mode plasmas whose elongation and triangularity have been varied ( kappa =1.3-1.9, delta =0.1-0.7) has been observed to improve with elongation as kappa 0.5 but to degrade with triangularity as (1-0.8 delta ), for fixed safety factor. Ohmic H-modes have been obtained in several diverted and limited configurations, with some of the diverted discharges featuring large ELMs whose effects on the global confinement have been quantified. These effects depend on the configuration: in double null (DN) equilibria, a single ELM expels on average 2%, 6% and 2.5% of the particle, impurity and thermal energy content respectively, whilst in single null (SN) configurations, the corresponding numbers are 3.5%, 7% and 9%, indicative of larger ELM effects. The presence or absence of large ELMs in DN discharges has been actively controlled in a single discharge by alternately forcing one or other of the two X-points to lie on the separatrix, permitting stationary density and impurity content (Zeff=1.6) in long H-modes (1.5 s).
TCVが多様なプラズマ形状を生成できる独自の柔軟性は、形状が重要な役割を果たし得るトカマク物理のいくつかの側面に取り組むために活用されてきた。伸長度と三角変形度を変化させたリミター配位オーミックLモードプラズマ(κ=1.3-1.9、δ=0.1-0.7)における電子エネルギー閉じ込め時間は、安全係数を固定した場合、伸長度に対してκ^0.5で改善するが、三角変形度に対しては(1-0.8δ)で劣化することが観測された。オーミックHモードは、いくつかのダイバータ配位およびリミター配位で達成され、そのうちいくつかのダイバータ放電では大きなELMが発生し、その全体閉じ込めへの影響が定量化された。これらの影響は配位に依存する:ダブルヌル(DN)平衡では、単一のELMが粒子、不純物、熱エネルギーのそれぞれ平均2%、6%、2.5%を排出するのに対し、シングルヌル(SN)配位では、対応する値は3.5%、7%、9%であり、より大きなELM影響を示している。DN放電における大きなELMの有無は、2つのX点のいずれかを交互にセパラトリックス上に強制的に配置することにより、単一放電内で能動的に制御され、長時間Hモード(1.5秒)において定常的な密度と不純物含有量(Zeff=1.6)が実現された。