Research towards a plasma exhaust solution for a fusion power plant aims at validating edge physics models, strengthening predictive capabilities and improving the divertor configuration. The TCV tokamak is extensively used to investigate the extent that geometric configuration modifications can affect plasma exhaust performance. Recent TCV experiments continue previous detachment studies of Ohmically heated L-mode plasmas in standard single-null configurations, benefitting from a range of improved diagnostic capabilities. Studies were extended to nitrogen seeding and an entire suite of alternative magnetic configurations, including flux flaring towards the target (X divertor), increasing the outer target radius (Super-X) and movement of a secondary x-point inside the vessel (X-point target) as well as the entire range of snowflake configurations. Nitrogen seeding into a snowflake minus configuration demonstrated a regime with strong radiation in the large region between the two x-points, confirming EMC3-Eirene simulations, and opening a promising path towards highly radiating regimes with limited adverse effects on core performance.
核融合発電所のためのプラズマ排気ソリューションに向けた研究は、エッジ物理モデルの検証、予測能力の強化、およびダイバータ配位の改善を目的としている。TCVトカマクは、幾何学的な配位の変更がプラズマ排気性能にどの程度影響を与え得るかを調査するために広く使用されている。最近のTCV実験は、標準的なシングルヌル配位におけるオーム加熱Lモードプラズマの先行するデタッチメント研究を継続し、改善された診断能力の範囲から恩恵を受けている。研究は、窒素シーディングと、ターゲットに向かうフラックスフレアリング(Xダイバータ)、外側ターゲット半径の増加(スーパーX)、 vessel 内部への二次X点の移動(Xポイントターゲット)、およびスノーフレーク配位の全範囲を含む、代替磁気配位の全範囲に拡張された。スノーフレークマイナス配位への窒素シーディングは、2つのX点間の広い領域における強い放射を伴うレジームを実証し、ECMC3-Eireneシミュレーションを確認し、コア性能への悪影響が限定的な高放射レジームへの有望な経路を開いた。