Extensive linear and non-linear gyrokinetic simulations and linear magnetohydrodynamic (MHD) analyses performed for JET hybrid discharges with improved confinement have shown that the large population of fast ions found in the plasma core under particular heating conditions has a strong impact on core microturbulence and edge MHD by reducing core ion heat fluxes and increasing pedestal pressure in a feedback mechanism. In the case of the ITER like wall, it is shown how this mechanism plays a decisive role for the transition to plasma regimes with improved confinement and it can explain the weak power degradation obtained in dedicated power scans. The mechanism is found to be highly dependent on plasma triangularity as it changes the balance between the improvement in the plasma core and the edge. The feedback mechanism can play a similar role in the ITER hybrid scenario as in the JET discharges analysed due to its high triangularity plasmas and the large amount of fast ions generated in the core by the heating systems and the alpha power.
JETハイブリッド放電における改善された閉じ込めに対して実施された広範な線形および非線形ジャイロ運動論的シミュレーションと線形電磁流体力学(MHD)解析は、特定の加熱条件下でプラズマコアに見られる高速イオンの大集団が、コアの微視的乱流とエッジMHDに強い影響を与え、コアのイオン熱フラックスを低減し、ペデスタル圧力を増加させるというフィードバック機構を通じて、強い影響を与えることを示した。ITERライクウォールの場合、この機構が改善された閉じ込めを有するプラズマ領域への遷移に決定的な役割を果たし、専用のパワースキャンで得られた弱いパワー劣化を説明できることが示される。この機構は、プラズマの三角形度に強く依存することが見出され、それはプラズマコアとエッジの間の改善のバランスを変えるためである。このフィードバック機構は、その高い三角形度のプラズマと、加熱システムおよびアルファパワーによってコアで生成される大量の高速イオンのために、解析されたJET放電と同様にITERハイブリッドシナリオでも同様の役割を果たす可能性がある。