Edge localized mode (ELM) mitigation experiments have been carried out at JET in type-I ELMy H-mode plasmas. ELM mitigation was achieved through a stochastic edge induced by the ex-vessel error field correction coils system and was found to be independent of the distance of the plasma edge to the JET wall. In all cases the detrimental effect of the ELM on pedestal confinement was considerably reduced during the stochastization phase. The new high resolution Thomson scattering (HRTS) diagnostic, which has recently become operational at JET, is used to study the behaviour of electron temperature, density and pressure pedestal profiles during the mitigation phase. The pedestal properties are monitored in a consistent way by applying a hyperbolic tangent fit to the HRTS measurements. Stability modelling with the ELITE code using the fits to the spatially resolved pedestal profile measurements suggests that the observed ELM mitigation can be understood in terms of the peeling–ballooning model. The mitigation correlates with a reduction of the edge pressure gradient (due to both a reduced height and an increased width of the edge pressure transport barrier) which is consistent with the linear ELM stability theory. It is observed that in the case of an n = 1 external field, the barrier position and height are correlated with the toroidal direction of the applied perturbation. Agreement is found between the barrier position measured by HRTS and obtained from plasma equilibrium reconstruction. The external perturbation induces a deformation of the plasma column that is primarily toroidally symmetric with a secondary component that is toroidally asymmetric
周辺局在モード(ELM)緩和実験が、JETにおけるタイプI ELMy Hモードプラズマで実施された。ELM緩和は、真空容器外誤差磁場補正コイルシステムによって誘起された確率的周辺部を通じて達成され、プラズマ周辺部とJET壁との距離に依存しないことが見出された。すべてのケースにおいて、確率化フェーズ中にペデスタル閉じ込めに対するELMの有害な影響は大幅に低減された。最近JETで運用が開始された新しい高分解能トムソン散乱(HRTS)診断装置を用いて、緩和フェーズ中の電子温度、密度、圧力のペデスタルプロファイルの挙動を研究した。ペデスタル特性は、HRTS測定値に双曲正接フィットを適用することにより、一貫した方法で監視される。空間分解されたペデスタルプロファイル測定値へのフィットを用いたELITEコードによる安定性モデリングは、観測されたELM緩和がピーリング・バルーニングモデルの観点から理解できることを示唆している。緩和は、周辺圧力勾配の低減(周辺圧力輸送障壁の高さの低下と幅の増大の両方による)と相関しており、これは線形ELM安定性理論と整合的である。n = 1外部磁場の場合、障壁の位置と高さが印加摂動のトロイダル方向と相関することが観察される。HRTSによって測定された障壁位置と、プラズマ平衡再構成から得られた障壁位置との間には一致が見られる。外部摂動は、主にトロイダル対称であり、二次的な成分としてトロイダル非対称であるプラズマ柱の変形を誘起する。