JET has conducted extensive experiments in H-mode plasmas focusing on two broad aims. The first, involving the characterization of reactor-relevant aspects of the regime, encompasses the study of steady-state H-modes at plasma currents of up to 6 MA. In these plasmas, energy confinement is typically a factor of 1.8 - 2 greater than predicted by L-mode scalings and local transport varies with the ion Larmor radius, at least for input powers well above the H-mode threshold power. Using nitrogen impurity seeding, a regime has been developed in which good core confinement, with an enhancement of 1.5 relative to L-mode scaling, is combined with radiated power fractions of up to 80%. The second major goal is to optimize fusion power production by exploiting high-confinement ELM-free H-modes, which exhibit energy confinement enhancement factors of three or more relative to L-mode plasmas. In this regime, fusion power quotients have been achieved, though the highest fusion performance is transient.
JETは、Hモードプラズマにおいて、2つの主要な目標に焦点を当てた広範な実験を実施してきた。第1の目標は、この運転領域の炉心関連側面の特性評価に関わるものであり、最大6 MAのプラズマ電流における定常Hモードの研究を包含する。これらのプラズマでは、エネルギー閉じ込めは典型的にはLモードスケーリング則の予測値の1.8〜2倍であり、局所輸送は、少なくともHモード閾値電力を十分に上回る入力電力において、イオンラーマー半径とともに変化する。窒素不純物を用いることにより、Lモードスケーリング則に対して1.5倍の改善を示す良好なコア閉じ込めと、最大80%の放射パワー割合を両立する運転領域が開発された。第2の主要な目標は、Lモードプラズマに対して3倍以上のエネルギー閉じ込め改善係数を示す高閉じ込めELMフリーHモードを活用することにより、核融合出力生成を最適化することである。この運転領域では、核融合出力比が達成されているが、最高の核融合性能は過渡的である。