Impurity injection with noble gases has been used in DIII-D to increase radiation inthe mantle region, with confinement enhancements above the ITERL-89P L mode scaling relationin both diverted and limited discharges. For discharges with an L mode edge, impurity injectionproduces a prompt increase in confinement and a more gradual increase in density. Thesechanges occur at densities and radiated power fractions significantly lower than thoseobserved in the TEXTOR tokamak device. ELMing H mode discharges with active pumpingand high deuterium gas feed (puff and pump) exhibit an increase in density with nodegradation in energy confinement after impurity injection, increasing to nearly the Greenwald density limit following a spontaneous transition several hundred millisecondsafter impurity injection. The highest density phase of both L mode and ELMing H moderadiating mantle discharges is usually terminated after the onset of n = 2 MHD activity, identified as an m/n = 3/2 neoclassical tearing mode. A reduction in density fluctuationsafter impurity injection in the mantle region has been measured using beam emissionspectroscopy in L mode discharges and is coincident with reductions in thermaldiffusivity and increases in core toroidal rotation. The similarities and differencesbetween these types of impurity seeded discharge will be presented.
不純物注入はDIII-Dにおいてマントル領域の放射を増加させるために使用されており、ダイバータ配位およびリミター配位の両方の放電において、ITERL-89P Lモードスケーリング則を上回る閉じ込め改善が得られている。Lモード周辺部を有する放電では、不純物注入により閉じ込めの即時的な増加と、より緩やかな密度の増加が生じる。これらの変化は、TEXTORトカマク装置で観測された密度および放射パワー分率よりも有意に低い値で発生する。能動排気と高重水素ガス供給(パフ・アンド・ポンプ)を伴うELMing Hモード放電では、不純物注入後に密度が増加し、エネルギー閉じ込めの劣化は見られず、不純物注入後数百ミリ秒後の自発的遷移に続いてほぼグリーンワルド密度限界まで増加する。LモードおよびELMing Hモードの放射マントル放電の両方における最高密度相は、通常、m/n = 3/2新古典ティアリングモードとして同定されるn = 2 MHD活動の開始後に終了する。Lモード放電におけるマントル領域での不純物注入後の密度揺動の低減がビーム放射分光法により測定されており、これは熱拡散率の低減およびコアトロイダル回転の増加と一致する。これらのタイプの不純物シード放電間の類似点と相違点について提示する。