The achievement of new operational conditions in the RFX-mod-shaped tokamak allowed for the investigation of n = 0 stability and its relationship with a plasma shape cross-section. For this purpose, plasma response models have been produced from CREATE-L code equilibrium reconstructions based on experimental data, and their properties related to n = 0 stability have been studied in detail. In particular, we find that a pure proportional controller is unable to stabilize the n = 0 mode in all models related to experimental shots with the new operational conditions due to the peculiar property that the plasma response models are non-minimum phase systems. This phenomenon has been correlated with increased poloidal beta and enhanced plasma shape conditions. A physical interpretation is given as the rise of a combination of n = 0 vertical instability and n = 0 horizontal instability leading to actuators being ineffective at achieving complete stabilization. This conjecture has been confirmed by exploring the relationship between n = 0 stability of plasma equilibrium and the shape of a plasma cross-section with both vacuum equilibrium field harmonic analysis and field decay index investigation.
RFX-mod形状トカマクにおける新たな運転条件の達成により、n = 0安定性とプラズマ断面形状との関係の研究が可能となった。この目的のため、実験データに基づくCREATE-Lコード平衡再構成からプラズマ応答モデルが生成され、n = 0安定性に関連するそれらの特性が詳細に研究された。特に、純粋な比例制御器では、新たな運転条件における実験ショットに関連する全てのモデルにおいてn = 0モードを安定化できないことが見出された。これは、プラズマ応答モデルが非最小位相系であるという特異な性質によるものである。この現象は、ポロイダルベータの増加およびプラズマ形状の強調と相関付けられた。物理的解釈として、n = 0垂直不安定性とn = 0水平不安定性の複合的な発生により、アクチュエータが完全な安定化を達成できないことが示された。この仮説は、真空平衡高調波解析と磁場減衰指数の調査の両方を用いて、プラズマ平衡のn = 0安定性とプラズマ断面形状との関係を探求することにより確認された。