Internal transport barriers (ITBs) in which both the ion thermal diffusivity and electron thermal diffusivity are substantially reduced have been observed in JET. Such discharges have been obtained with DD and DT plasmas. Central ion temperatures of 40 keV and plasma pressure gradients of 106Pa/m were observed in DT plasmas leading to a fusion triple product ni0Ti0τE = 1.1 × 1021 m-3·keV·s and producing 8.2 MW of fusion power. ITBs have been produced in both the MkII and the new Gas Box divertor configuration with similar behaviour. With the Gas Box divertor an L mode edge has so far only been produced using edge radiation cooling. For the first time,ITBs have been triggered by radiating about 40% of the power with a krypton puff. A possible scaling of the power needed to trigger an ITB with magnetic field is suggested.
内部輸送障壁(ITB)が、イオン熱拡散係数と電子熱拡散係数の両方が大幅に低減する形でJETにおいて観測された。このような放電は、DDおよびDTプラズマの両方で得られた。DTプラズマでは、中心イオン温度40 keV、プラズマ圧力勾配10⁶ Pa/mが観測され、核融合トリプル積nᵢ₀τₑ = 1.1 × 10²¹ m⁻³·keV·sに達し、8.2 MWの核融合出力を生み出した。ITBは、MkIIおよび新型ガスボックスダイバータの両方の配位で、同様の特性を示して生成された。ガスボックスダイバータ配位では、Lモード端部プラズマは、端部放射冷却を用いた場合にのみ生成された。初めて、クリプトンガス噴射により出力の約40%を放射させることでITBが誘発された。ITBを誘発するために必要な出力と磁場の間の可能なスケーリング則が示唆されている。