Although ion cyclotron resonance heating plasma has succeeded in tokamaks, it also faces the problem of wave-related impurities, especially in the future operation environment with an all-metal first wall. By controlling the antenna wave spectrum, we experimentally observed the behavior of impurities and the floating potential on the Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) and used the finite element code to calculate the wave propagation at the plasma edge. The results demonstrate that the floating potential is relatively high in the region in the monopole phase is higher than in other phases. Although particular floating potential strength was observed in the low hybrid resonance region, the floating potential was not too high. The simulation results tend to support that under low k// of antenna, the high potential in front of the ion cyclotron range of frequency antenna drives E× B0 drift, which increases the asymmetry of the poloidal plasma distribution near the antenna and locally enhances the radio frequency sheath and heat load.
イオンサイクロトロン共鳴加熱プラズマはトカマクで成功しているが、特に全金属第一壁を有する将来の運転環境において、波動に関連する不純物の問題にも直面している。アンテナの波動スペクトルを制御することにより、実験的先進超伝導トカマク(EAST)において不純物と浮遊電位の挙動を実験的に観測し、有限要素コードを用いてプラズマ端部での波動伝搬を計算した。結果は、その領域では浮遊電位が比較的高く、モノポール位相では他の位相よりも高いことを示している。低ハイブリッド共鳴領域では特定の浮遊電位強度が観測されたが、浮遊電位はそれほど高くなかった。シミュレーション結果は、アンテナの低いk//の下では、イオンサイクロトロン周波数帯アンテナ前方の高電位がE× B0ドリフトを駆動し、アンテナ近傍のポロイダルプラズマ分布の非対称性を増大させ、局所的に高周波シースと熱負荷を増強することを支持する傾向がある。