The fourth KSTAR campaign in 2011 concentrated on active edge-localized mode (ELM) control by various methods such as non-axisymmetric magnetic perturbations, supersonic molecular beam injection (SMBI), vertical jogs of the plasma column and edge electron heating. The segmented in-vessel control coil (IVCC) system is capable of applying n ⩽ 2 perturbed field with different phasing among top, middle and bottom coils. Application of an n = 1 perturbed field showed a desirable ELM suppression result. Fast vertical jogs of the plasma column achieved ELM pace-making and ELMs locked to 50 Hz vertical jogs were observed with a high probability of phase locking. A newly installed SMBI system was used for ELM control and the state of mitigated ELMs was sustained by the optimized repetitive SMBI pulse for a few tens of ELM periods. A change in ELM behaviour was seen due to edge electron heating although the effect of ECH launch needs supplementary analyses. The ECEI images of suppressed/mitigated ELM states showed apparent differences when compared with natural ELMy states. Further analyses are ongoing to explain the observed ELM control results.
2011年の第4次KSTARキャンペーンは、非軸対称磁場摂動、超音速分子ビーム入射(SMBI)、プラズマ柱の垂直ジョグ、および周辺電子加熱などの様々な方法による能動的周辺局在モード(ELM)制御に集中した。分割型真空容器内制御コイル(IVCC)システムは、上部、中部、下部コイル間で異なる位相を持つn ⩽ 2の摂動磁場を印加することができる。n = 1の摂動磁場の印加は、良好なELM抑制結果を示した。プラズマ柱の高速垂直ジョグはELMペースメーキングを達成し、50 Hzの垂直ジョグにロックされたELMが高い位相ロック確率で観測された。新たに設置されたSMBIシステムがELM制御に使用され、緩和されたELMの状態は、最適化された反復SMBIパルスによって数十のELM周期にわたって維持された。周辺電子加熱によるELM挙動の変化が見られたが、ECH入射の効果については追加の解析が必要である。抑制/緩和されたELM状態のECEI画像は、自然なELM状態と比較した場合に明らかな差異を示した。観測されたELM制御結果を説明するためのさらなる解析が進行中である。