Numerical modelling of the effects of ion cyclotron resonance heating (ICRH) on the stability of the internal kink mode suggests that ICRH should be considered as an essential sawtooth control tool in ITER. Sawtooth control using ICRH is achieved by directly affecting the energy of the internal kink mode rather than through modification of the magnetic shear by driving localized currents. Consequently, ICRH can be seen as complementary to the planned electron cyclotron current drive actuator, and indeed will improve the efficacy of current drive schemes. Simulations of the ICRH distribution using independent RF codes give confidence in numerical predictions that the stabilizing influence of the fusion-born alphas can be negated by appropriately tailored minority 3He ICRH heating in ITER. Finally, the effectiveness of all sawtooth actuators is shown to increase as the q = 1 surface moves towards the manetic axis, whilst the passive stabilization arising from the alpha and NBI particles decreases.
イオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)が内部キンクモードの安定性に及ぼす影響の数値モデリングは、ICRHがITERにおける必須の鋸歯状振動制御ツールと見なされるべきことを示唆している。ICRHを用いた鋸歯状振動制御は、局所的な電流を駆動することによる磁気シアの変更ではなく、内部キンクモードのエネルギーに直接影響を与えることによって達成される。その結果、ICRHは計画されている電子サイクロトロン電流駆動アクチュエータを補完するものと見なすことができ、実際に電流駆動方式の効率を向上させるであろう。独立したRFコードを用いたICRH分布のシミュレーションは、適切に調整されたマイノリティ3He ICRH加熱によって、核融合生成アルファ粒子による安定化効果が打ち消され得るという数値予測に信頼性を与えている。最後に、すべての鋸歯状振動アクチュエータの有効性は、q = 1面が磁気軸に向かって移動するにつれて増大する一方、アルファ粒子およびNBI粒子による受動的安定化は減少することが示されている。