The JET hybrid scenario has been developed from low plasma current carbon wall discharges to the record-breaking Deuterium-Tritium plasmas obtained in 2021 with the ITER-like Be/W wall. The development started in pure Deuterium with refinement of the plasma current, and toroidal magnetic field choices and succeeded in solving the heat load challenges arising from 37 MW of injected power in the ITER like wall environment, keeping the radiation in the edge and core controlled, avoiding MHD instabilities and reaching high neutron rates. The Deuterium hybrid plasmas have been re-run in Tritium and methods have been found to keep the radiation controlled but not at high fusion performance probably due to time constraints. For the first time this scenario has been run in Deuterium-Tritium (50:50). These plasmas were re-optimised to have a radiation-stable H-mode entry phase, good impurity control through edge Ti gradient screening and optimised performance with fusion power exceeding 10 MW for longer than three alpha particle slow down times, 8.3 MW averaged over 5 s and fusion energy of 45.8 MJ.
JETハイブリッドシナリオは、低プラズマ電流のカーボン壁放電から、ITER類似のBe/W壁で2021年に得られた記録破りの重水素-トリチウムプラズマへと発展してきた。開発は純重水素で始まり、プラズマ電流とトロイダル磁場の選択の調整が行われ、ITER類似壁環境において37 MWの入射電力から生じる熱負荷の課題を解決することに成功し、周辺部とコア部の放射を制御された状態に保ち、MHD不安定性を回避し、高い中性子生成率に達した。重水素ハイブリッドプラズマはトリチウムで再実施され、放射を制御された状態に保つ方法が見いだされたが、おそらく時間的制約のため高い核融合性能には至らなかった。このシナリオは初めて重水素-トリチウム(50:50)で実施された。これらのプラズマは、放射に対して安定なHモード進入位相、エッジTi勾配スクリーニングによる良好な不純物制御、および最適化された性能を持つように再最適化され、核融合出力は3つのアルファ粒子減速時間より長い間10 MWを超え、5秒間の平均で8.3 MW、核融合エネルギーは45.8 MJであった。