Recent DIII-D experiments have shown that the growth of the n = 1 resistive wall mode (RWM) can be influenced by an external magnetic field applied in closed loop feedback using a six element error field correction coil (C coil). The RWM constitutes the primary limitation to normalized beta in recent DIII-D advanced tokamak plasma experiments. The toroidal rotation of DIII-D plasmas does not seem sufficient to completely suppress the RWM: a very slowly growing (growth rate γ<<1/τw) or saturated RWM is often observed at normalized beta above the no wall limit and this small RWM slows the rotation. As the rotation decreases, there is a transition to more rapid growth (γ∼1/τw, where τw is the resistive time constant of the wall). The application of magnetic feedback is able to hold the RWM to a very small amplitude, prolonging the plasma duration above the no wall limit for times much longer than τw. These initial experimental results are being used to compare control algorithms, to benchmark models of the feedback stabilization process and to guide the design of an upgraded coil sensor system for stabilization of the RWM at normalized beta values closer to the ideal wall limit.
最近のDIII-D実験により、n=1抵抗性壁モード(RWM)の成長は、6素子誤差磁場補正コイル(Cコイル)を用いた閉ループフィードバックによって印加される外部磁場により影響を受け得ることが示された。RWMは、最近のDIII-D先進トカマクプラズマ実験における規格化ベータの主要な制限要因を構成する。DIII-Dプラズマのトロイダル回転は、RWMを完全に抑制するには不十分であると思われる:極めてゆっくりとした成長(成長率γ<<1/τw)または飽和したRWMが、無壁限界を超える規格化ベータにおいてしばしば観測され、この遅いRWMが回転を減速させる。回転が減少するにつれて、より急速な成長(γ∼1/τw、ここでτwは壁の抵抗時定数)への遷移が生じる。磁気フィードバックの適用により、RWMを非常に小さな振幅に保持し、無壁限界を超えてτwよりもはるかに長い時間、プラズマ持続時間を延長することが可能である。これらの初期実験結果は、フィードバック安定化プロセスのモデルを比較検証し、理想壁限界に近い規格化ベータ値でのRWM安定化のための改良型コイル・センサーシステムの設計を導くために活用されている。