Two important issues in achieving lower hybrid current drive (LHCD) high confinement plasma in EAST are to improve lower hybrid wave (LHW)-plasma coupling and to drive the plasma current at a high density. Studies in different configurations with different directions of toroidal magnetic field (Bt) show that the density near the antenna is affected by both the radial electric field induced by plasma without a LHW (Er_plasma) in the scrape off layer (SOL), and the radial electric field induced by LHW power (Er_LH) near the grill. Investigations indicate that Er × Bt in the SOL leads to a different effect of configuration on the LHW-plasma coupling and Er_LH × Bt accounts for the asymmetric density behaviour in the SOL observed in the experiments, where Er is the total radial electric field in the SOL. Modelling of parametric instability (PI), collisional absorption (CA) and scattering from density fluctuations (SDF) in the edge region, performed considering the parameters of high density LHCD experiments in EAST, has shown that these mechanisms could be responsible for the low current drive (CD) efficiency at high density. Radiofrequency probe spectra, useful for documenting PI occurrence, show sidebands whose amplitude in the case of the lithiated vacuum chamber is smaller than in the case of poor lithiation, consistently with growth rates from PI modeling of the respective reference discharges. Since strong lithiation is also expected to diminish the parasitic effect on the LHCD of the remaining possible mechanisms, this appears to be a useful method for improving LHCD efficiency at a high density.
EASTにおける低ハイブリッド電流駆動(LHCD)高閉じ込めプラズマを達成するための2つの重要な課題は、低ハイブリッド波(LHW)とプラズマの結合を改善することと、高密度でのプラズマ電流駆動を実現することである。異なるトロイダル磁場(Bt)方向を有する異なる配位での研究により、アンテナ近傍の密度は、スクレープオフ層(SOL)におけるLHWを伴わないプラズマによって誘起される径方向電場(Er_plasma)と、グリル近傍におけるLHWパワーによって誘起される径方向電場(Er_LHW)の両方に影響を受けることが示された。調査により、SOLにおけるEr×Btが、LHWとプラズマの結合に対する配位の異なる効果をもたらすこと、またEr_LHW×Btが、実験で観測されたSOLにおける非対称な密度挙動の原因であることが示された。ここで、ErはSOLにおける全径方向電場である。EASTにおける高密度LHCD実験のパラメータを考慮して実施された、エッジ領域におけるパラメトリック不安定性(PI)、衝突吸収(CA)、および密度揺動からの散乱(SDF)のモデリングにより、これらのメカニズムが高密度での低い電流駆動(CD)効率の原因となり得ることが示された。PIの発生を記録するのに有用な高周波プローブスペクトルは、リチウム化された真空容器の場合のサイドバンド振幅が、リチウム化が不十分な場合よりも小さく、それぞれの参照放電のPIモデリングからの成長率と一致することを示した。強力なリチウム化は、残りの可能なメカニズムのLHCDに対する寄生効果も低減すると期待されるため、これは高密度でのLHCD効率を改善するための有用な方法であると考えられる。