New capabilities including radio-frequency (RF) powers and diagnostics have been developed since the last IAEA meeting. Divertor performance has been systematically assessed for both single null and double null configurations with normal and reversed BT directions to address asymmetries correlated with classic drift and the issues of heat load on divertor plates. 1 MW lower hybrid wave power injection has produced fully non-inductive diverted plasma discharges. Such discharges have been readily extended to well over 1 min duration. With the assistance of lower hybrid current drive (LHCD), EAST can be operated at 1 MA with both RTEFIT/Iso-flux or pre-programmed control algorithms. A later operation mode could produce an improved confinement plasma by increasing the ohmic power through regulating the loop voltage. Both direct electron and ion heating by ion cyclotron resonant frequency power have been observed for the first time on EAST. Intrinsic toroidal rotation and momentum study in ohmic and LHCD plasmas reveals the importance of the balance between neoclassical viscosity and neutral friction at the edge and finds clear linkage between edge and core toroidal rotation. The expected capabilities on EAST in the next two years will allow access to high-performance regimes, such as H-modes, and enable specific physics studies.
新たな能力(高周波(RF)電力および診断を含む)は、前回のIAEA会合以降に開発されてきた。ダイバータ性能は、古典的ドリフトに関連する非対称性とダイバータ板上の熱負荷の問題に対処するため、通常および反転BT方向のシングルヌルおよびダブルヌル配位の両方について系統的に評価されてきた。1 MWの低ハイブリッド波電力入射により、完全に非誘導のダイバータプラズマ放電が生成された。このような放電は、1分をはるかに超える時間に容易に延長された。低ハイブリッド電流駆動(LHCD)の支援により、EASTはRTEFIT/Iso-fluxまたは事前プログラム制御アルゴリズムの両方で1 MAで運転できる。後者の運転モードでは、ループ電圧を調整してオーミック電力を増加させることにより、改善された閉じ込めプラズマを生成できる。イオンサイクロトロン共鳴周波数電力による直接電子加熱およびイオン加熱の両方が、EASTで初めて観測された。オーミックおよびLHCDプラズマにおける固有トロイダル回転と運動量の研究は、端部における新古典粘性と中性粒子摩擦のバランスの重要性を明らかにし、端部とコアのトロイダル回転の間に明確な関連性を見出す。今後2年間にEASTで期待される能力により、Hモードなどの高性能領域へのアクセスが可能になり、特定の物理研究が可能になる。