Strongly-shaped diverted negative triangularity (NT) plasmas in the DIII-D tokamak demonstrate simultaneous access to high normalized density, current, pressure, and confinement. NT plasmas are shown to exist across an expansive parameter space compatible with high fusion power production, revealing surprisingly good core stability properties that compare favorably to conventional positive triangularity plasmas in DIII-D. Non-dimensionalizing the key parameters, expanded operating spaces featuring edge safety factors below 3, normalized betas above 3, Greenwald density fractions above 1, and high-confinement mode (H-mode) confinement qualities above 1 are observed, even simultaneously, and all with a robustly stable edge free from deleterious edge-localized mode instabilities. Scaling of the confinement time with engineering parameters reveals at least a linear dependence on plasma current although with significant power degradation, both in excess of expected H-mode scalings. These results increase confidence that NT plasmas are a viable approach to realize fusion power and open directions for future detailed study.
DIII-Dトカマクにおける強く成形されたダイバータ配位の負三角形度(NT)プラズマは、高い規格化密度、規格化電流、規格化圧力、および閉じ込めへの同時アクセスを示す。NTプラズマは、高い核融合出力生成と両立する広大なパラメータ空間にわたって存在することが示され、DIII-Dにおける従来の正三角形度プラズマと比較して遜色のない、驚くほど良好なコア安定性特性を明らかにする。主要パラメータを無次元化すると、エッジ安全係数が3未満、規格化ベータが3超、グリーンワルド密度比が1超、そして高閉じ込めモード(Hモード)の閉じ込め品質が1超を特徴とする拡張された動作空間が観測され、それらは同時に実現されることさえあり、さらにそのすべてにおいて、有害な周辺局在モード(ELM)不安定性のない、堅固に安定なエッジを伴う。閉じ込め時間の工学的パラメータに対するスケーリングは、プラズマ電流に対する少なくとも線形の依存性を示すが、大きながパワー劣化を伴い、その両方が予想されるHモードスケーリングを上回っている。これら結果は、NTプラズマが核融合出力を実現するための実行可能なアプローチであるという確信を高め、将来の詳細な研究の方向性を開くものである。