The robustness of impurity seeded radiative mantle plasma power exhaust solutions for the ITER ignited operating point to uncertainties in the energy and impurity transport and in several physics and operating parameters is examined. Our results indicate that ~70 to 95% of the input power can be radiated from inside the separatrix with neon, argon or krypton injection, without significant detriment to the core power balance or collapse of the radial temperature profile, for a wide range of values of the impurity pinch velocity, the edge temperature pedestal and the plasma density, and for a variety of different energy and impurity transport models. Auxiliary power is used to compensate for central radiative losses. Similar radiative power exhaust solutions are identified for a possible ignited ITER operating point at the Greenwald density limit
不純物シードを用いた放射マントルによるプラズマ功率排出の、ITERの点火運転点におけるエネルギー輸送および不純物輸送、ならびにいくつかの物理パラメータおよび運転パラメータの不確実性に対するロバスト性を検討した。我々の結果は、ネオン、アルゴン、またはクリプトンの注入により、入力パワーの約70〜95%をセパラトリックス内側から放射できることを示している。これは、コアのパワーバランスを著しく損なうことなく、また動径温度分布の崩壊を引き起こすことなく達成され、不純物ピンチ速度、エッジ温度ペデスタル、プラズマ密度の広い範囲の値、および多様なエネルギー輸送・不純物輸送モデルに対して有効である。補助加熱パワーは、コアにおける放射損失を補償するために用いられる。同様の放射功率排出解は、グリーンワルド密度限界における可能性のあるITER点火運転点についても特定される。