The main limitation to the performance of JET optimized shear (OS) discharges is due to MHD instabilities, mostly in the form of a disruptive limit. The structure of the MHD mode observed as a precursor to the disruption, as measured from SXR and ECE diagnostics, shows a global ideal MHD mode. The measured mode structure is in good agreement with the calculated mode structure of the pressure driven kink mode. The disruptions occur at relatively low normalized beta (1 < βN < 2), in good agreement with calculated ideal MHD stability limits for the n = 1 pressure driven kink mode. These low limits are mainly due to the extreme peaking factor of the pressure profiles. Other MHD instabilities observed in JET OS discharges include, usually benign, chirping modes. These modes, which occur in bursts during which the frequency changes, have the same mode structure as the disruption precursor but are driven unstable by fast particles.
JETの最適化シア(OS)放電の性能に対する主な制限は、MHD不安定性によるものであり、その大部分は破壊的限界の形をとる。破壊の前駆体として観測されるMHDモードの構造は、SXRおよびECE診断から測定され、グローバルな理想MHDモードを示す。測定されたモード構造は、圧力駆動キンクモードの計算されたモード構造とよく一致する。破壊は比較的低い規格化ベータ(1 < β < 2)で発生し、n = 1の圧力駆動キンクモードに対する計算された理想MHD安定性限界とよく一致する。これらの低い限界は、主に圧力分布の極端なピーキング係数によるものである。JET OS放電で観測される他のMHD不安定性には、通常は無害なチャープモードが含まれる。これらのモードは、周波数が変化するバースト中に発生し、破壊前駆体と同じモード構造を持つが、高速粒子によって不安定化される。