Direct losses of ions trapped in the toroidal field ripple of Tore Supra were studied, using two techniques. The first (DRIPPLE I) correlates the ion loss current measured by an electric probe with the ion loss power measured by a calorimeter. As the calorimeter integrates over all particle energies and time, it yields only the averaged lost ion energy. The second technique (DRIPPLE II), still under development, uses a Faraday cup positioned and filtered so as to select ions by their Larmor radius. Preliminary results are useful but the currents measured are small (1-100 nA), aid improvements in instrumentation are needed to take full advantage of the data. During ICRH (hydrogen minority regime, resonance on-axis), a direct correlation between the lost ion mean energy and the density of hydrogen (nH) is observed. The energy increases when the hydrogen minority density decreases. Moreover, the line integrated density and the lower hybrid (LH) heating also affect the fast ion losses
Tore Supraのトロイダル磁場リップルに捕捉されたイオンの直接損失を、2つの手法を用いて研究した。第1の手法(DRIPPLE I)は、電気探針で測定したイオン損失電流を、熱量計で測定したイオン損失電力と相関させるものである。熱量計は全粒子エネルギーと時間に対して積分するため、平均化された損失イオンエネルギーのみが得られる。第2の手法(DRIPPLE II)は、現在開発中であり、ラーモア半径によってイオンを選別するように配置・フィルタリングされたファラデーカップを使用する。予備的な結果は有用であるが、測定される電流は小さく(1〜100 nA)、データの利点を最大限に活用するには計測器の改良が必要である。ICRH(水素マイノリティ加熱、共鳴軸上)中には、損失イオンの平均エネルギーと水素密度(nH)の間に直接的な相関が観測される。水素マイノリティ密度が減少すると、エネルギーは増加する。さらに、線積分密度とLH(低域混成波)加熱も高速イオン損失に影響を与える。