Recent JT-60U results leading to high integrated performance are reported with emphasis on the projection to the reactor-relevant regime. Negative-ion-based neutral beam (NB) and electron cyclotron (EC) power increased up to 6.2 MW and 3 MW, respectively. A high βp H-mode plasma with full non-inductive current drive has been obtained at 1.8 MA, and the fusion triple product reached 3.1 × 1020 m−3 keV s. A high beta with βN = 2.7 was maintained for 7.4 s. Neoclassical tearing mode suppression with EC was accomplished using a real-time feedback control system, and improvement in βN was obtained. The stable existence of a current hole was observed. A high DT-equivalent fusion gain of 0.8 was maintained for 0.55 s in a plasma with a current hole. Current profile control in high bootstrap current reversed shear plasmas was demonstrated using N-NB and LH. A new operation scenario has been established in which a plasma with a high bootstrap current fraction and internal transport barriers (ITBs) is produced without the use of an OH coil. An ECCD study was undertaken in a reactor-relevant high Te regime. A new type of Alfvén eigenmode mode has been proposed and has been found to explain the observed frequency chirp quite well. High confinement reversed shear plasmas with Te > Ti were obtained. Ar exhaust with EC heating was obtained in a high βp mode plasma. Impurity accumulation related to strong ITBs in a reversed shear plasma and degradation of ITB by ECH in a weak positive shear plasma have been found. Dedicated measurement of edge localized mode dynamics and scrape-off-layer plasma flow have advanced understanding of the physics. N-NB heating in an Ar-seed plasma extended the density region to 95% of the Greenwald density, with HHy2 = 0.9. Enhancement of pedestal pressure was obtained with an increase in βp in a high triangularity configuration.
最近のJT-60Uの結果は、高い統合性能につながるものであり、炉心関連領域への外挿に重点を置いて報告される。負イオン源中性粒子ビーム(NB)および電子サイクロトロン(EC)のパワーは、それぞれ最大6.2 MWおよび3 MWまで増加した。1.8 MAにおいて、完全非誘導電流駆動を伴う高βp Hモードプラズマが得られ、核融合トリプル積は3.1 × 10²⁰ m⁻³ keV sに達した。βN = 2.7を有する高ベータプラズマは7.4秒間維持された。ECによる新古典テアリングモードの抑制は、リアルタイムフィードバック制御システムを用いて達成され、βNの改善が得られた。カレントホールの安定な存在が観測された。カレントホールを有するプラズマにおいて、DT等価核融合利得0.8が0.55秒間維持された。高ブートストラップ電流反転シアープラズマにおける電流分布制御は、N-NBおよびLHを用いて実証された。OHコイルを使用せずに、高ブートストラップ電流分率および内部輸送障壁(ITB)を有するプラズマを生成する新しい運転シナリオが確立された。炉心関連の高Te領域においてECCD研究が実施された。新しいタイプのアルフヴェン固有モードが提案され、観測された周波数チャープを極めて良好に説明することが見出された。Te > Tiを有する高閉じ込め反転シアープラズマが得られた。高βpモードプラズマにおいて、EC加熱によるAr排気が達成された。反転シアープラズマにおける強いITBに関連する不純物蓄積、および弱い正シアープラズマにおけるECHによるITBの劣化が見出された。エッジ局在モードのダイナミクスおよびスクレイプオフ層プラズマ流の詳細測定により、物理の理解が進展した。ArシードプラズマにおけるN-NB加熱により、密度領域はグリーンワルド密度の95%まで拡大され、HHy2 = 0.9が達成された。高三角形度配位において、βpの増加に伴うペデスタル圧力の向上が得られた。