This special cluster of papers summarizes the work accomplished during the last three years in the framework of the Task Force Heating at JET, whose mission it is to study the optimisation of heating systems for plasma heating and current drive, launching and deposition questions and the physics of plasma rotation.Good progress and new physics insights have been obtained with the three heating systems available at JET: lower hybrid (LH), ion cyclotron resonance heating (ICRH) and neutral beam injection (NBI). Topics covered in the present issue are the use of edge gas puffing to improve the coupling of LH waves at large distances between the plasma separatrix and the LH launcher. Closely linked with this topic are detailed studies of the changes in LH coupling due to modifications in the scrape-off layer during gas puffing and simultaneous application of ICRH. We revisit the fundamental ICRH heating of D plasmas, include new physics results made possible by recently installed new diagnostic capabilities on JET and point out caveats for ITER when NBI is simultaneously applied. Other topics are the study of the anomalous behaviour of fast ions from NBI, and a study of toroidal rotation induced by ICRH, both again with possible implications for ITER.In finalizing this cluster of articles, thanks are due to all colleagues involved in preparing and executing the JET programme under EFDA in recent years. We want to thank the EFDA leadership for the special privilege of appointing us as Leaders or Deputies of Task Force Heating, a wonderful and hardworking group of colleagues. Thanks also to all other European and non-European scientists who contributed to the JET scientific programme, the Operations team of JET and the colleagues of the Close Support Unit (CSU). Thanks are also due to the Editors, Editorial Board and referees of Plasma Physics and Controlled Fusion together with the publishing staff of IOP Publishing who have supported and contributed substantially to this initiative.
この特別な論文群は、JETにおけるタスクフォース加熱の枠組みの中で過去3年間に達成された研究をまとめたものであり、その使命は、プラズマ加熱および電流駆動のための加熱システムの最適化、入射・結合に関する問題、ならびにプラズマ回転の物理を研究することである。JETで利用可能な3つの加熱システム、すなわち低域混成波(LH)、イオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)、および中性粒子ビーム入射(NBI)を用いて、良好な進展と新たな物理的知見が得られた。本号で扱われるテーマは、プラズマセパラトリクスとLHランチャー間の大きな距離におけるLH波の結合改善のためのエッジガス入射の利用である。このテーマと密接に関連して、ガス入射中およびICRH同時印加中のスクレイプオフ層の変化に伴うLH結合特性の変動に関する詳細な研究が行われた。我々は、DプラズマにおけるICRH加熱の基本問題を再検討し、JETに最近設置された新しい診断装置によって可能となった新たな物理的成果を含めるとともに、NBIが同時に印加される場合のITERへの示唆事項を指摘する。その他のテーマとしては、NBI由来の高速イオンの異常挙動の研究、およびICRHによって誘起されるトロイダル回転の研究があり、いずれもITERへの適用可能性に関わるものである。本論文群を締めくくるにあたり、近年のEFDA枠組みにおけるJET計画の準備および実行に携わったすべての関係者に感謝の意を表する。タスクフォース加熱のリーダーまたは副リーダーに任命するという特別な栄誉を与えてくださったEFDAの指導部に感謝する。また、JET科学計画に貢献した欧州および欧州以外のすべての科学者、JETの運転チーム、およびクローズサポートユニット(CSU)の関係者に感謝する。さらに、本企画を実質的に支援し多大な貢献をしたPlasma Physics and Controlled Fusionの編集者、査読者、およびIOP Publishingの出版スタッフにも感謝する。