An overview of the progress with experiments in the HT-7 during 2003–4 is presented. The H-mode, negative reversed shear and high li operational scenarios were investigated for quasi-steady-state high performance plasma discharges. Ion Bernstein wave (IBW) heating at 30 MHz produced a typical edge H-mode plasma. Transport in both electron and ion channels were reduced in the outer half portion of the plasma. H-mode was produced in off-axis lower hybrid current drive (LHCD) plasmas by launching a lower hybrid wave (LHW) with a greater parallel refractive index, , of 3.1. The improved confinement status in such plasma discharges could be sustained for more than 400τE. A high inductance, li, plasma was created using a fast plasma current ramp down and sustained by central LHCD and IBW heating for a duration of >1 s with a strongly peaked electron temperature profile. The highest central electron temperature obtained was 4.5 keV. An increase in the energy confinement time with li was observed. It was found that the IBW heating could improve the plasma confinement at the same li if part of the LHW power was replaced by IBW. Stationary internal transport barriers with normalized performance H89βN > 1–3 were obtained with combined injection of LHW and IBW for a duration of several hundred energy confinement times in the weak negative magnetic shear (RS). Increasing the total injection power to 1 MW did not degrade the plasma confinement significantly in the RS operational scenario. Long pulse discharges were performed, using three feedback controls for the plasma current and position, the central line-averaged electron density and the magnetic swing flux of the transformer. The longest plasma discharge, with a duration of 240 s, Te(0) ∼ 1 keV and the central electron density > 0.8 × 1019 m−3 was achieved in 2004. The wall saturation and refreshment (wall pumping) were first observed in such long pulse discharges. A fully LHW current driven plasma without using ohmic current in the central solenoid coils was sustained for 80 s. The main limitation for the pulse length was due to the recycling, which caused an uncontrollable rise in the electron density.
HT-7における2003年から2004年にかけての実験の進展について概説する。準定常高性能プラズマ放電を目指し、Hモード、負の逆転シア、高li運転シナリオが研究された。30 MHzでのイオンバーンスタイン波(IBW)加熱により、典型的な周辺Hモードプラズマが生成された。プラズマ外周部において、電子およびイオンの両チャネルでの輸送が低減された。より大きな平行屈折率(N∥ = 3.1)を有する低域混成波(LHW)を入射した低域混成波電流駆動(LHCD)プラズマにおいてHモードが生成された。このような放電における改善された閉じ込め状態は、400τEを超えて維持することができた。高速プラズマ電流立ち上げを用いて高インダクタンス(li)プラズマが生成され、中心LHCDとIBW加熱により、強くピークした電子温度分布を伴う状態が1秒以上維持された。達成された最高中心電子温度は4.5 keVであった。エネルギー閉じ込め時間の増加がliとともに観測された。同じliにおいて、LHWパワーの一部をIBWに置き換えることにより、IBW加熱がプラズマ閉じ込めを改善できることが見出された。弱い負の磁気シア(RS)条件下において、LHWとIBWの複合入射により、規格化性能H89βN > 1–3を有する定常的な内部輸送障壁が、数百のエネルギー閉じ込め時間にわたり得られた。全入射パワーを1 MWに増加しても、RS運転シナリオにおいて閉じ込めの顕著な劣化は見られなかった。プラズマ電流と位置、中心線平均電子密度、およびトランスフォーマーの磁束掃引の3つのフィードバック制御を用いて、長時間放電が実施された。2004年には、放電時間240秒、Te(0) ∼ 1 keV、中心線平均電子密度 > 0.8 × 10^19 m^-3を有する最長放電が達成された。このような長時間放電において、壁の飽和と再生(壁ポンピング)が初めて観測された。中心ソレノイドコイルによるオーミック電流を用いない完全LHW駆動プラズマが80秒間維持された。パルス長の主な制限要因はリサイクリングであり、これにより電子密度の制御不能な上昇が引き起こされた。