Emphases in JT-60 experiments are placed on (1) lower-hybrid (LH) current drive characteristics with a multi-junction type launcher, and (2) the confinement study with combination of neutral beam injection LH current drive and pellet injection. The new multi-junction LH launcher provides a sharp N/sub /// spectrum with high directivity for N/sub ///=1-3.4. The current drive efficiency and the radial distribution of high energy electron production show clear correlation with injected N/sub ///: the current drive efficiency has the maximum at low N/sub ///( approximately 1.3) while flattening of plasma current is more effective in large N/sub ///. A broad radial distribution of high energy electron current and approximately 30% reduction in sawtooth inversion radius were obtained by high N/sub /// ( approximately 2.5) LH injection. To fully suppress the sawtooth activity, low N/sub /// ( approximately 1.3) injection was found to be more effective. Improved energy confinement has been obtained with hydrogen pellet injection. Energy confinement time was enhanced up to 40% relative to usual gas fuelled discharges. The discharge has a strongly peaked electron density profile with ne(0)/(ne) approximately 5 and ne(0) approximately 2.0*1020 m-3. The improved discharges are characterized by a strongly peaked pressure profile within the q=1 magnetic surface, and degrades when a large sawtooth recovers or the pressure gradient may reach a critical value. When large (3 mm, 4 mm) and fast (2.2 km/s) pellets were injected, 30% energy confinement improvement was obtained even during the NB heating of 14 MW. Further investigations of IDC characteristics have been made. The oxygen impurity lines from the main plasma and the main radiative loss drop first. Then the plasma stored energy starts to rise. The particle recycling is reduced around the main plasma, and is localized in the neighborhood of the X-point with a time lag of approximately 0.2 sec. Eventually the discharge shows a significant remote radiative cooling power at the divertor region.
JT-60実験における重点は、(1)マルチジャンクションランチャーを用いた低ハイブリッド(LH)電流駆動特性、および(2)中性粒子ビーム入射、LH電流駆動、ペレット入射を組み合わせた閉じ込め研究に置かれている。新しいマルチジャンクションLHランチャーは、N//=1-3.4に対して高い指向性を持つ鋭いN//スペクトルを提供する。電流駆動効率と高エネルギー電子生成の径方向分布は、入射N//と明確な相関を示す。電流駆動効率は低いN//(約1.3)で最大となる一方、プラズマ電流の平坦化は大きいN//でより効果的である。高いN//(約2.5)のLH入射により、高エネルギー電子電流の広い径方向分布と、鋸歯状反転半径の約30%の減少が得られた。鋸歯状活動を完全に抑制するには、低いN//(約1.3)の入射がより効果的であることが見出された。水素ペレット入射により、改善されたエネルギー閉じ込めが得られた。エネルギー閉じ込め時間は、通常のガス入射放電と比較して最大40%向上した。この放電は、ne(0)/(ne)が約5、ne(0)が約2.0×10^20 m^-3の強いピークを持つ電子密度分布を有する。改善された放電は、q=1磁気面内の強いピークを持つ圧力分布によって特徴づけられ、大きな鋸歯状が回復するか、圧力勾配が臨界値に達すると劣化する。大きな(3mm、4mm)かつ高速(2.2km/s)のペレットが入射された場合、14MWのNB加熱中でも30%のエネルギー閉じ込め改善が得られた。IDC特性のさらなる調査が行われた。主プラズマからの酸素不純物輝線と主放射損失は最初に低下する。その後、プラズマ蓄積エネルギーが上昇し始める。粒子リサイクリングは主プラズマ周辺で低減され、約0.2秒の時間遅れを伴ってX点近傍に局在化する。最終的に、放電はダイバータ領域において顕著な遠隔放射冷却パワーを示す。