Routine tritium operation in TFTR has permitted investigations of alpha particle physics in parameter ranges resembling those of a reactor core. ICRF wave physics in a DT plasma and the influence of isotopic mass on supershot confinement have also been studied. Continued progress has been made in optimizing fusion power production in TFTR, using extended machine capability and Li wall conditioning. Performance is currently limited by MHD stability. A new reversed magnetic shear regime is being investigated with reduced core transport and a higher predicted stability limit.
TFTRにおける定常的なトリチウム運転により、炉心プラズマに類似したパラメータ領域でのアルファ粒子物理の研究が可能となった。DTプラズマにおけるICRF波動物理、およびスーパーショット閉じ込めに対する同位体質量の影響についても研究が行われた。拡張された装置能力とLiコーティングを用いることにより、TFTRにおける核融合出力生成の最適化において継続的な進展が達成された。現在の性能はMHD安定性によって制限されている。新たな反転磁気シア配位が研究されており、そこではコア輸送の低減と、より高い予測安定性限界が示されている。