In fast wave to ion Bernstein wave mode conversion experiments in DT supershot plasmas, localized efficient ion heating rather than electron heating was observed, which was due to Doppler broadened tritium cyclotron resonance overlap into the mode conversion region. The ion temperature heat pulse associated with RF power modulation in this regime could provide a diagnostic tool for measuring the local ion thermal conductivity in various confinement regimes. In direct launch ion Bernstein wave heating experiments, core power coupling was limited by the excitation of parasitic edge modes. However, a sheared poloidal flow was observed that is consistent in both magnitude and direction with theoretical models based on RF driven Reynolds stress. With the modest power coupled to the core (∼360 kW), the magnitude of the shear in the observed flow was estimated to be a factor of 3-4 too low to trigger transport barrier formation through localized shear suppression of turbulence.
高速波からイオンバーンスタイン波へのモード変換実験において、DTスーパーショットプラズマ中で、電子加熱ではなく局所的なイオン加熱が観測された。これは、ドップラー広がりを受けたトリチウムのサイクロトロン共鳴がモード変換領域に重なったためである。この領域におけるRF出力変調に伴うイオン温度の熱パルスは、様々な閉じ込め領域における局所的なイオン熱拡散係数を測定するための診断手段となり得る。直接入射によるイオンバーンスタイン波加熱実験では、コア領域への出力結合は、周辺部での寄生モードの励起によって制限された。しかしながら、せん断されたポロイダル流が観測され、その大きさと方向は、RF駆動レイノルズ応力に基づく理論モデルと一致した。コアに結合した出力(約360 kW)では、観測された流れのせん断の大きさは、乱流の局所的なせん断抑制による輸送障壁形成を引き起こすには3〜4倍小さすぎると推定された。