An electron cyclotron resonance heating (ECRH) system has been designed for JET in the framework of the JET enhanced performance project (JET-EP) under the European fusion development agreement. Due to financial constraints it has been decided not to implement this project. Nevertheless, the design work conducted from April 2000 to January 2002 shows a number of features that can be relevant in preparation of future ECRH systems, e.g. for ITER. The ECRH system was foreseen to comprise six gyrotrons, 1 MW each, in order to deliver 5 MW into the plasma (Verhoeven A.G.A. et al 2001 The ECRH system for JET 26th Int. Conf. on Infrared and Millimeter Waves (Toulouse, 10–14 September 2001) p 83; Verhoeven A.G.A. et al 2003 The 113 GHz ECRH system for JET Proc. 12th Joint Workshop on ECE and ECRH (13–16 May 2002) ed G. Giruzzi (Aix-en-Provence: World Scientific) pp 511–16). The main aim was to enable the control of neo-classical tearing modes. The paper will concentrate on: the power-supply and modulation system, including series IGBT switches, to enable independent control of each gyrotron and an all-solid-state body power supply to stabilize the gyrotron output power and to enable fast modulations up to 10 kHz and a plug-in launcher that is steerable in both toroidal and poloidal angles and able to handle eight separate mm-wave beams. Four steerable launching mirrors were foreseen to handle two mm-wave beams each. Water cooling of all the mirrors was a particularly ITER-relevant feature.
欧州核融合開発協定の下で、JET高性能化プロジェクト(JET-EP)の枠組みにおいて、JET用の電子サイクロトロン共鳴加熱(ECRH)システムが設計された。財政的制約のため、このプロジェクトを実施しないことが決定された。それにもかかわらず、2000年4月から2002年1月までに実施された設計作業は、将来のECRHシステム、例えばITERの準備において関連し得る多くの特徴を示している。ECRHシステムは、プラズマに5 MWを供給するために、各1 MWの6基のジャイロトロンで構成されることが予定されていた(Verhoeven A.G.A. et al 2001 The ECRH system for JET 26th Int. Conf. on Infrared and Millimeter Waves (Toulouse, 10–14 September 2001) p 83; Verhoeven A.G.A. et al 2003 The 113 GHz ECRH system for JET Proc. 12th Joint Workshop on ECE and ECRH (13–16 May 2002) ed G. Giruzzi (Aix-en-Provence: World Scientific) pp 511–16)。主な目的は、新古典ティアリングモードの制御を可能にすることであった。本論文は、以下に焦点を当てる: 各ジャイロトロンの独立制御を可能にする直列IGBTスイッチと、ジャイロトロン出力電力を安定化し最大10 kHzの高速変調を可能にする全固体ボディ電源を含む電源および変調システム、ならびにトロイダル角とポロイダル角の両方でステアリング可能であり、8本の別々のミリ波ビームを扱うことができるプラグインランチャー。4枚のステアリング可能な発射ミラーが、それぞれ2本のミリ波ビームを扱うことが予定されていた。すべてのミラーの水冷は、特にITERに関連する特徴であった。