Recent experiments on EAST have achieved the first long pulse H-mode (61 s) with zero loop voltage and an ITER-like tungsten divertor, and have demonstrated access to broad plasma current profiles by increasing the density in fully-noninductive lower hybrid current-driven discharges. These long pulse discharges reach wall thermal and particle balance, exhibit stationary good confinement (H98y2 ~ 1.1) with low core electron transport, and are only possible with optimal active cooling of the tungsten armors. In separate experiments, the electron density was systematically varied in order to study its effect on the deposition profile of the external lower hybrid current drive (LHCD), while keeping the plasma in fully-noninductive conditions and with divertor strike points on the tungsten divertor. A broadening of the current profile is found, as indicated by lower values of the internal inductance at higher density. A broad current profile is attractive because, among other reasons, it enables internal transport barriers at large minor radius, leading to improved confinement as shown in companion DIII-D experiments. These experiments strengthen the physics basis for achieving high performance, steady state discharges in future burning plasmas.
最近のEASTにおける実験では、ゼロループ電圧かつITER類似のタングステンダイバータを備えた初の長時間パルスHモード(61秒)を達成し、完全非誘導の低ハイブリッド電流駆動における密度を増加させることにより、プラズマ電流分布の広がりへのアクセスを実証した。これらの長時間パルス放電は、壁の熱・粒子バランスを達成し、低いコア電子輸送を伴う定常的な良好な閉じ込め(H98y2〜1.1)を示し、タングステンアーマーの最適な能動冷却によってのみ可能となる。別の実験では、プラズマを完全非誘導条件かつタングステンダイバータへのダイバータストライク点を維持したまま、外部低ハイブリッド電流駆動(LHCD)の堆積分布に対する密度の影響を調べるために、電子密度を系統的に変化させた。高密度では内部インダクタンスの低下として示される電流分布の広がりが見られた。広い電流分布は、他の理由の中でも特に、大きな小半径における内部輸送障壁を可能にするため魅力的であり、これは併行して行われたDIII-D実験で示されたように閉じ込めの改善につながる。これらの実験は、将来の燃焼プラズマにおける高性能で定常的な放電を達成するための物理的基盤を強化するものである。