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Stationary high-performance grassy ELM regime in EAST

Q.Q. Yang, G.S. Xu, N. Yan, Y.F. Wang, X. Lin, Y. Ye, G.H. Hu, L. Zhang, Y.M. Duan, J.C. Xu2020年被引用 22Nuclear FusionIF 3出版社

A stationary, high-performance grassy edge-localized mode (ELM) regime has been successfully accessed on the EAST tokamak since the 2016 campaign. increase via increase of heating power or q95 are both found to facilitate a higher grassy ELM frequency. Edge measurement of absolute extreme ultraviolet radiation indicates that the affected area by grassy ELMs is localized at the pedestal region and the perturbations there induced by grassy ELMs can be 90% smaller than that by type-I ELMs. Parameter scan demonstrates that the grassy ELM regime has good density control capacity, and the access to the grassy ELM regime is independent of the toroidal field direction and low-hybrid-wave power. Statistical analysis indicates that the grassy ELM regime is highly reproducible in a wide parameter space when edge safety factor and poloidal beta are simultaneously high enough ( and ). High triangularity contributes to the increase of grassy ELM frequency while the requirement on high internal inductance in the JET tokamak for grassy ELMs cannot be found in EAST. The operational space in pedestal top collisionality for the EAST grassy ELMs is in the range of . The exploration towards lower is mainly limited by the available heating power. Evolution of a coherent mode at pedestal top suggests that grassy ELMs most likely generate in the steep-gradient region of the pedestal, rather than on the pedestal top or near the separatrix. The grassy ELM regime offers a highly promising approach for further exploration of long-pulse high-performance H-mode operations in EAST, with potential application to the Chinese Fusion Engineering Test Reactor (CFETR) as the baseline scenario and a primary solution for the control of ELMs.

日本語訳

2016年キャンペーン以来、EASTトカマクにおいて、定常的で高性能なグラッシー周辺局在モード(ELM)領域へのアクセスに成功している。加熱パワーの増加またはq95の増加による の増加は、いずれもより高いグラッシーELM周波数を促進することが見出されている。絶対極端紫外放射の周辺計測は、グラッシーELMによって影響を受ける領域がペデスタル領域に局在しており、そこでグラッシーELMによって誘起される摂動はタイプI ELMによるものより90%小さくなり得ることを示している。パラメータスキャンは、グラッシーELM領域が良好な密度制御能力を有し、グラッシーELM領域へのアクセスがトロイダル磁場方向および低ハイブリッド波パワーに依存しないことを実証している。統計解析は、周辺安全係数 とポロイダルベータ が同時に十分高い場合( および )、グラッシーELM領域が広いパラメータ空間において高い再現性を有することを示している。高い三角形度 はグラッシーELM周波数の増加に寄与する一方、JETトカマクにおけるグラッシーELMに必要な高い内部インダクタンス の要件はEASTでは見出されない。EASTのグラッシーELMに対するペデスタル頂部衝突度の動作空間は、 の範囲にある。より低い への探索は、主に利用可能な加熱パワーによって制限される。ペデスタル頂部におけるコヒーレントモードの進化は、グラッシーELMがペデスタルの急峻勾配領域で最も発生しやすく、ペデスタル頂部またはセパラトリクス近傍では発生しないことを示唆している。グラッシーELM領域は、EASTにおける長パルス高性能Hモード運転のさらなる探求にとって極めて有望なアプローチを提供し、中国核融合工学試験炉(CFETR)へのベースラインシナリオおよびELM制御の主要な解決策としての応用可能性を有する。

装置

east高精度(タイトル一致)jet低精度(概要文一致)

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EASTEdge localized mode
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