Since the last Fusion Energy Conference, significant progress has been made in the following areas. The first high coupling efficiency low-hybrid current drive (LHCD) with a passive–active multi-junction (PAM) antenna was successfully demonstrated in the H-mode on the HL-2A tokamak. Double critical impurity gradients of electromagnetic turbulence were observed in H-mode plasmas. Various ELM mitigation techniques have been investigated, including supersonic molecular beam injection (SMBI), impurity seeding, resonant magnetic perturbation (RMP) and low-hybrid wave (LHW). The ion internal transport barrier was observed in neutral beam injection (NBI) heated plasmas. Neoclassical tearing modes (NTMs) driven by the transient perturbation of local electron temperature during non-local thermal transport events have been observed, and a new type of non-local transport triggered by the ion fishbone was found. A long-lasting runaway electron plateau was achieved after argon injection and the runaway current was successfully suppressed by SMBI. It was found that low-n Alfvénic ion temperature gradient (AITG) modes can be destabilized in ohmic plasmas, even with weak magnetic shear and low-pressure gradients. For the first time, the synchronization of geodesic acoustic mode (GAM) and magnetic fluctuations was observed in edge plasmas, revealing frequency entrainment and phase lock. The spatiotemporal features of zonal flows were also studied using multi-channel correlation Doppler reflectometers.
前回の核融合エネルギー会議以降、以下の分野において顕著な進展があった。HL-2AトカマクのHモードにおいて、受動型多接合(PAM)アンテナを用いた高結合効率の低ハイブリッド電流駆動(LHCD)が初めて実証された。Hモードプラズマにおいて、電磁乱流の二重臨界不純物勾配が観測された。超音速分子ビーム入射(SMBI)、不純物ペレット入射、共鳴磁気摂動(RMP)、低ハイブリッド波(LHW)など、様々なELM抑制手法が研究された。中性粒子ビーム入射(NBI)加熱プラズマにおいて、イオン内部輸送障壁が観測された。非局所熱輸送事象中の局所電子温度の過渡的摂動によって駆動される新古典テアリングモード(NTM)が観測され、イオンフィッシュボーンによって誘発される新たな非局所輸送現象が発見された。アルゴン入射後に長時間持続する逃走電子プラトーが達成され、SMBIによる逃走電流の抑制に成功した。弱磁気シアおよび低圧力勾配条件下のオーミックプラズマにおいて、低次(low-n)アルフヴェニックイオン温度勾配(AITG)モードが不安定化され得ることが見出された。周辺プラズマにおいて、測地線音響モード(GAM)と磁気揺動の同期が初めて観測され、周波数引き込みと位相ロックが明らかになった。また、多チャンネル相関ドップラー反射計を用いて、帯状流の時空間特性が研究された。