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Control of MHD instabilities by ECCD: ASDEX Upgrade results and implications for ITER

H. Zohm, G. Gantenbein, F. Leuterer, A. Manini, M. Maraschek, Q. Yu, the ASDEX Upgrade Team2007年被引用 70Nuclear FusionIF 3出版社

The requirements for control of MHD instabilities by electron cyclotron current drive (ECCD) are reviewed. It is shown that a localized current drive is needed for control of both sawteeth and neoclassical tearing modes (NTMs). In the case of NTMs, the deposition width should be smaller than the island width for efficient control. At island widths smaller than the deposition width, as is predicted to occur in ITER, theory suggests that efficient control is possible only by modulating the ECCD power in phase with the island. These predictions are experimentally confirmed in ASDEX Upgrade for NTM control. Narrow deposition has also been used to extend the operational range of NTM stabilization in ASDEX Upgrade to lower q95 and in the improved H-mode scenario. Our results suggest that, for the ITER ECCD system, good localization of the driven current profile as well as the capability to modulate the ECCD in phase with rotating modes will be needed for efficient MHD control by ECCD.

日本語訳

MHD不安定性の電子サイクロトロン電流駆動(ECCD)による制御の要件について概説する。鋸歯状振動と新古典テアリングモード(NTM)の両方の制御には、局所的な電流駆動が必要であることが示されている。NTMの場合、効率的な制御のためには、電流駆動の堆積幅が磁気島幅よりも小さい必要がある。磁気島幅が堆積幅よりも小さい場合、ITERで発生すると予測されているように、理論はECCDパワーを磁気島と同位相で変調することによってのみ効率的な制御が可能であることを示唆している。これらの予測は、ASDEX UpgradeにおけるNTM制御において実験的に確認されている。また、狭い堆積幅は、ASDEX UpgradeにおけるNTM安定化の動作範囲をより低いq95および改善されたHモードシナリオまで拡張するためにも使用されている。我々の結果は、ITERのECCDシステムにおいて、ECCDによる効率的なMHD制御には、駆動電流分布の良好な局所化とともに、回転するモードと同位相でECCDを変調する能力が必要であることを示唆している。

装置

asdex-upgrade高精度(タイトル一致)iter高精度(タイトル一致)

wiki

ITERMagnetohydrodynamicsASDEXASDEX UpgradeElectron cyclotron current driveMHD instabilities
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