A statistical analysis of plasma temperature profiles in RFX-mod plasmas reveals that improved thermal structures can be observed in chaotic magnetic topologies, specifically in the so-called multiple helicity (MH) states. The improved thermal structures feature high electron temperatures, up to 1.2 keV, enhanced temperature gradient and radial extension which have been conventionally only attainable in organized quasi-single helicity states. The analysis reported here suggests a possible role of the m = 1, and the m = 1, modes (where m and n are the poloidal and toroidal mode numbers, respectively) in MH states, where the plasma retains good temperature properties. These findings, also supported by numerical ORBIT simulations, indicate that the magnetic islands of the innermost resonant modes may act as regions of improved energy confinement, opening new avenues for understanding the connection between the plasma's magnetic topology and thermal properties. This paves the way for new sets of experiments in RFX-mod2, with the aim of exploring these mechanics in detail and improving the thermal properties of RFP plasmas.
RFX-mod プラズマにおけるプラズマ温度分布の統計解析は、カオス的磁場トポロジー、特にいわゆるマルチヘリシティ(MH)状態において、改善された熱構造が観測され得ることを明らかにしている。改善された熱構造は、1.2 keV までの高電子温度、増強された温度勾配と半径方向の広がりを特徴とし、これらは従来、秩序だった準シングルヘリシティ状態でのみ達成可能であった。ここで報告する解析は、MH状態における m = 1, および m = 1, モード(ここで m と n はそれぞれポロイダルおよびトロイダルモード数である)の可能性のある役割を示唆しており、プラズマは良好な温度特性を保持する。これらの知見は、数値ORBITシミュレーションによっても裏付けられており、最内側の共鳴モードの磁気島が改善されたエネルギー閉じ込め領域として機能し得ることを示している。これにより、プラズマの磁場トポロジーと熱特性との関連性を理解するための新たな道が開かれる。このことは、RFX-mod2における新たな一連の実験への道を拓き、これらのメカニズムを詳細に探求し、RFPプラズマの熱特性を改善することを目的としている。