Plasma configurations describing the stellarator experiment Wendelstein 7-X (W7-X) are computationally established taking into account the geometry of the test-divertor unit and the high-heat-flux divertor which will be installed in the vacuum chamber of the device (Gasparotto et al 2014 Fusion Eng. Des. 89 2121). These plasma equilibria are computationally studied for their global ideal magnetohydrodynamic (MHD) stability properties. Results from the ideal MHD stability code cas3d (Nührenberg 1996 Phys. Plasmas3 2401), stability limits, spatial structures and growth rates are presented for free-boundary perturbations. The work focusses on the exploration of MHD unstable regions of the W7-X configuration space, thereby providing information for future experiments in W7-X aiming at an assessment of the role of ideal MHD in stellarator confinement.
ステラレーター実験Wendelstein 7-X (W7-X) を記述するプラズマ配位は、装置の真空容器内に設置されるテストダイバータユニットおよび高熱流束ダイバータの形状を考慮して、計算的に確立される (Gasparotto et al 2014 Fusion Eng. Des. 89 2121)。これらのプラズマ平衡は、その大域的理想磁気流体力学 (MHD) 安定性特性について計算的に研究される。理想MHD安定性コードcas3d (Nührenberg 1996 Phys. Plasmas3 2401) からの結果、安定性限界、空間構造、および成長率が、自由境界摂動に対して提示される。この研究は、W7-X配位空間におけるMHD不安定領域の探索に焦点を当てており、それによって、ステラレーター閉じ込めにおける理想MHDの役割の評価を目的としたW7-Xでの将来の実験に情報を提供する。