Reduction of the net wall particle inventory has been achieved in the DIII-D tokamak by the use of a divertor cryopump for the particle exhaust. A sequence of 12 discharges was conducted without helium glow discharge cleaning (HeGDC) and without active cryopump exhaust, resulting in a net wall loading of 1250 torr.L (8.8*1022 atoms) by the end of the sequence. The cryopump was activated for the subsequent set of 10 discharges. At the end of this set of discharges, the net wall loading was reduced to its initial value or less, i.e. the wall loading state for the reference discharges with HeGDC. Plasma performance did not suffer without the HeGDC in that the stored energy during the ELMy phase was restored to the reference discharge level during the discharges with the active cryopump. Hence, with continuous particle exhaust (provided, for example, by a pumped divertor), next generation, long pulse devices, such as ITER, will not require interdischarge HeGDC for particle control, which would require turning off superconducting coils between discharges
DIII-Dトカマクにおいて、ダイバータ極低温ポンプを粒子排気に用いることにより、正味の壁粒子インベントリの低減が達成された。ヘリウムグロー放電洗浄(HeGDC)を行わず、かつ積極的な極低温ポンプ排気も行わない状態で12回の放電シーケンスを実施した結果、シーケンス終了時までに正味の壁負荷は1250 torr・L(8.8×10²²原子)に達した。続く10回の放電では極低温ポンプを作動させた。この放電シーケンス終了時には、正味の壁負荷は初期値以下、すなわちHeGDCを実施した参照放電時の壁負荷状態まで低減された。HeGDCを行わなくても、プラズマ性能は低下せず、ELMy位相中の蓄積エネルギーは、極低温ポンプ作動中の放電において参照放電レベルまで回復した。したがって、連続的な粒子排気(例えば、ポンプ付きダイバータによる)が可能であれば、次世代の長パルス装置(ITERなど)では、放電間のHeGDCが不要となり、超伝導コイルを放電間にオフにする必要もなくなる。