Relying on the good agreement observed between the gyrokinetic PENN model and the low toroidal mode number n damping measurements from JET, the stability of Alfvén eigenmodes (AEs) is predicted for reactor relevant conditions. Full non-local wave-particle power transfers are computed between global wavefields and alpha particles in an ITER reference equilibrium, showing that low-n eigenmodes (n ≅ 2) are strongly damped and intermediate-n eigenmodes (n ≅ 12) with a global radial extension are stable with a damping rate γ/ω ≅ 0.02. Even though an excitation of alpha particle driven instabilities remains in principle possible in reactors, this study suggests that realistic operation scenarios exist where all the AEs of global character are stable.
ジャイロ運動論的PENNモデルとJETからの低トロイダルモード数n減衰測定との間で観測された良好な一致に基づき、炉心関連条件におけるアルヴェン固有モード(AE)の安定性が予測される。ITER基準平衡において、大域的波動場とアルファ粒子の間の完全な非局所的波動-粒子パワー輸送が計算され、低n固有モード(n ≅ 2)は強く減衰され、大域的半径方向広がりを持つ中間n固有モード(n ≅ 12)は減衰率γ/ω ≅ 0.02で安定であることが示される。炉心においてアルファ粒子駆動不安定性の励起が原理的に可能であるとしても、この研究は、大域的性質を持つ全てのAEが安定である現実的な運転シナリオが存在することを示唆している。