By analyzing large quantities of discharges in the unfavorable ion drift direction, I-mode operation has been confirmed in the Experimental Advanced Superconducting Tokamak. During the L-mode to I-mode transition, the energy confinement is improvement substantially by the formation of a high-temperature edge pedestal, while the particle confinement remains almost identical to that in the L-mode. Similar with I-mode observations on other devices, the Er profiles obtained by the eight-channel Doppler backscattering system (DBS8) (Hu et al 2017 Rev. Sci. Instrum. 88 073504) show a deeper edge Er well in the I-mode than that in the L-mode. Additionally a weak coherent mode (WCM) with the frequency range of 40–150 kHz is observed at the edge plasma with the radial extent of about 2–3 cm. WCM could be observed in both density fluctuation and radial electric field fluctuation, and the bicoherence analyses showed significant couplings between WCM and high frequency turbulence, implying that the Er fluctuation and the caused flow shear from WCM should play an important role during I-mode operation. In addition, a low-frequency oscillation with a frequency range of 5–10 kHz is always accompanied with WCM, where the geodesic acoustic model intensity decreases or disappears. The evidence shows that the a low-frequency oscillation may be a novel kind of limited cycle oscillation but further investigation is needed to explain the new properties such as the harmonics and obvious magnetic perturbations.
不利なイオン漂移方向への大量の放電を解析することにより、実験的先進超伝導トカマクにおいてIモード運転が確認された。LモードからIモードへの遷移中、エネルギー閉じ込めは高温のエッジペデスタルの形成によって大幅に改善される一方、粒子閉じ込めはLモードとほぼ同一のままである。他の装置でのIモード観測と同様に、8チャンネルドップラー後方散乱システム(DBS8)(Hu et al 2017 Rev. Sci. Instrum. 88 073504)によって得られたErプロファイルは、LモードよりもIモードの方がエッジのEr井戸が深いことを示している。さらに、40–150 kHzの周波数範囲を持つ弱コヒーレントモード(WCM)が、約2–3 cmの径方向広がりを持つエッジプラズマで観測される。WCMは密度揺動と径方向電場揺動の両方で観測でき、バイコヒーレンス解析によりWCMと高周波乱流の間に有意な結合が示され、Iモード運転中にEr揺動とそれに起因する流れのシアが重要な役割を果たすことが示唆される。さらに、5–10 kHzの周波数範囲を持つ低周波振動が常にWCMに伴って観測され、その際に測地線音響モード強度は減少または消滅する。この証拠は、低周波振動が新種の限界サイクル振動である可能性を示すが、高調波や明らかな磁気擾乱などの新たな特性を説明するにはさらなる調査が必要である。