Resonant field amplification (RFA) has been systematically measured on JET, using active MHD spectroscopy to probe plasma stability at high and low beta, and compared with theoretical predictions. RFA has been measured as a plasma response to externally applied fields. At high beta, RFA has been used to identify the ideal no-wall beta limit. It was found experimentally and explained theoretically that the beta limit strongly depends on the current density and q profiles, and in particular on the qmin value, and the current density profile near the plasma edge. At low beta, RFA has been observed and analysed in detail during edge-localized mode (ELM)-free periods prior to the first ELM either after L–H transition or after long ELM-free periods during a pulse. These observations confirm that the measured increase in the RFA in some cases (e.g. at low beta) may not be connected with the no-wall beta limit associated with the RWM, but may reflect a proximity to other stability thresholds. Reduction in RFA is observed during an outer mode for the first time. The first results on n = 2 probing on JET are presented.
共鳴磁場増幅(RFA)はJETにおいて系統的に測定され、高ベータおよび低ベータでのプラズマ安定性を調べるために能動MHD分光法が用いられ、理論的予測と比較された。RFAは外部印加磁場に対するプラズマ応答として測定された。高ベータでは、RFAを用いて理想無壁ベータ限界が同定された。ベータ限界が電流密度およびq分布に強く依存すること、特にqmin値とプラズマ端部近傍の電流密度分布に依存することが実験的に見出され、理論的に説明された。低ベータでは、RFAはL-H遷移後またはパルス中の長いELMフリー期間のいずれかにおける最初のELM前のELMフリー期間中に詳細に観測・解析された。これらの観測により、ある場合(例えば低ベータ)におけるRFAの増大の測定結果は、RWMに関連する無壁ベータ限界とは結び付けられない可能性があり、他の安定性閾値への近接を反映している可能性があることが確認された。RFAの低減が外部モード中に初めて観測された。JETにおけるn=2プロービングの最初の結果が提示される。