High power combined NBI + ICRF heating experiments have been carried out in the JET Mark IIa divertor configuration in the hot ion ELM-free H mode regime, both in deuterium (DD) and in deuterium-tritium (DT) plasmas. Results are presented from a wide range of additional heating power levels, ICRF up to 9.5 MW tuned to the fundamental hydrogen minority, NBI up to 22 MW, and for plasma currents up to 4.2 MA and toroidal fields up to 3.6 T. Discharges with combinedNBI + ICRF heating show a clear improvement in electron temperature, DD neutron yield andstored energy with respect to NBI only discharges. High energy neutral particle analyser data show that acceleration of the NBI deuterons takes place due to absorption of ICRF power at the second harmonic deuterium resonance. This is confirmed by numerical simulations with the PION code, indicating that up to 40% of the ICRF power is absorbed by bulk and NBI ions. ICRF heating has been an essential ingredient in the DT experiments in the ELM-free hot ion regime, contributing to the achievement of a record fusion power of 16.1 MW and a record stored energy of 17 MJ.
高出力NBI+ICRF複合加熱実験が、JET Mark IIaダイバータ配位における高温イオンELMフリーHモード領域で、重水素(DD)および重水素-トリチウム(DT)プラズマの両方において実施された。追加加熱パワーを広範囲に変化させた結果が提示されており、ICRFは基本周波数での水素マイノリティ加熱として最大9.5 MW、NBIは最大22 MW、プラズマ電流は最大4.2 MA、トロイダル磁場は最大3.6 Tである。NBI単独加熱と比較して、NBI+ICRF複合加熱放電では、電子温度、DD中性子生成率、および蓄積エネルギーの明確な改善が見られた。高エネルギー中性粒子分析装置のデータから、ICRFパワーの重水素第二高調波共鳴吸収によるNBI重水素の加速が確認された。これはPIONコードによる数値シミュレーションによって裏付けられており、ICRFパワーの最大40%がバルクイオンおよびNBIイオンによって吸収されることが示された。ICRF加熱は、ELMフリーホットイオン領域におけるDT実験において不可欠な要素であり、記録的な核融合出力16.1 MWおよび記録的な蓄積エネルギー17 MJの達成に貢献した。