Edge conditions in DIII-D are being quantified in order to provide insight into the physics of the H mode regime. Several studies show that electron temperature is not the key parameter that controls the L-H transition. Gradients of edge temperature and pressure are much more promising candidates for elements of such parameters. They systematically increase during the L phases of discharges which make a transition to H mode, and these increases are typically larger than the increases in the underlying quantities. The quality of H mode confinement is strongly correlated with the height of the H mode pedestal for the pressure. The gradient of the pressure is limited by MHD modes, in particular by ideal kink ballooning modes with finite mode number n. For a wide variety of discharges, the width of the barrier for electron pressure is well described by a relationship that is proportional to (βpedp)1/2. A new regime of confinement, called the quiescent H mode, which provides steady state operation with no ELMs, low radiated power and normal H mode confinement, has been discovered. A coherent edge MHD mode provides adequate particle transport to control the plasma density while permitting the pressure pedestal to remain almost identical to that observed in ELMing discharges.
DIII-Dにおけるエッジ条件が定量化されており、Hモード領域の物理に関する洞察を得ることを目的としている。いくつかの研究により、電子温度はL-H遷移を制御する主要パラメータではないことが示されている。エッジの温度勾配と圧力勾配は、そのようなパラメータの候補としてはるかに有望である。それらはHモードへ遷移する放電のL相の間に系統的に増加し、その増加は通常、基礎となる量の増加よりも大きい。Hモード閉じ込めの品質は、圧力に関するHモードペデスタルの高さと強く相関している。圧力勾配はMHDモード、特に有限モード数nを持つ理想キンク・バルーニングモードによって制限される。多種多様な放電において、電子圧力に関するバリアの幅は、(βpedp)1/2に比例する関係式によってよく記述される。閉じ込めの新たな領域であるクエスセントHモードが発見されており、これはELMを伴わず、低い放射パワーで、通常のHモード閉じ込めを維持しながら定常運転を実現する。コヒーレントなエッジMHDモードは、ELM放電で観測されるものとほぼ同一の圧力ペデスタルを維持しつつ、プラズマ密度を制御するための適切な粒子輸送を提供する。