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Resonant magnetic perturbations of edge-plasmas in toroidal confinement devices

T E Evans2015年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Controlling the boundary layer in fusion-grade, high-performance, plasma discharges is essential for the successful development of toroidal magnetic confinement power generating systems. A promising approach for controlling the boundary plasma is based on the use of small, externally applied, edge resonant magnetic perturbation (RMP) fields (). A long-term focus area in tokamak fusion research has been to find methods, involving the use of non-axisymmetric magnetic perturbations to reduce the intense particle and heat fluxes to the wall. Experimental RMP research has progressed from the early pioneering work on tokamaks with material limiters in the 1970s, to present day research in separatrix-limited tokamaks operated in high-confinement mode, which is primarily aimed at the mitigation of the intermittent fluxes due edge localized modes (ELMs). At the same time, theoretical research has evolved from analytical models to numerical simulations, including the full 3D complexities of the problem. Following the first demonstration of ELM suppression in the DIII-D tokamak during 2003, there has been a rapid worldwide growth in theoretical, numerical and experimental edge RMP research resulting in the addition of ELM control coils to the ITER baseline design (Loarte et al 2014 Nucl. Fusion54 033007). This review provides an overview of edge RMP research including a summary of the early theoretical and numerical background along with recent experimental results on improved particle and energy confinement in tokamaks triggered by edge RMP fields. The topics covered make up the basic elements needed for developing a better understanding of 3D magnetic perturbation physics, which is required in order to utilize the full potential of edge RMP fields in fusion relevant high performance, H-mode, plasmas.

日本語訳

核融合グレードの高性能プラズマ放電における境界層の制御は、トロイダル磁気閉じ込め発電システムの開発成功に不可欠である。境界プラズマを制御する有望なアプローチは、外部から印加される小さなエッジ共鳴磁場摂動(RMP)場の利用に基づいている。トカマク核融合研究における長期的な焦点領域は、非軸対称磁場摂動の利用を含む、壁への激しい粒子束と熱流束を低減する方法を見つけることであった。実験的なRMP研究は、1970年代の材料リミターを備えたトカマクにおける初期の先駆的作業から、高閉じ込めモードで運転されるセパラトリクスリミター型トカマクにおける今日の研究へと進展しており、これは主にエッジ局在モード(ELM)による間欠的なフラックスの緩和を目的としている。同時に、理論研究は解析モデルから、問題の完全な3次元の複雑さを含む数値シミュレーションへと進化してきた。2003年にDIII-DトカマクでELM抑制の最初の実証が行われた後、理論的、数値的、実験的なエッジRMP研究が世界的に急速に成長し、その結果、ITERのベースライン設計にELM制御コイルが追加された(Loarte et al 2014 Nucl. Fusion54 033008)。本レビューは、エッジRMP研究の概要を提供し、初期の理論的・数値的背景の要約と、エッジRMP場によって引き起こされたトカマクにおける粒子およびエネルギー閉じ込めの改善に関する最近の実験結果を含む。扱われるトピックは、核融合関連の高性能HモードプラズマにおいてエッジRMP場の全潜在能力を活用するために必要とされる、3次元磁場摂動物理のより良い理解を発展させるために必要な基本要素を構成している。

装置

diii-d中精度(概要文一致)iter中精度(概要文一致)

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Magnetic perturbationResonant magnetic perturbation
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