Toroidal plasmas created with negative magnetic shear in the core region offer advantages in terms of MHD stability properties. These plasmas, transiently created in several tokamaks, have exhibited high-performance as measured by normalized stored energy and neutron production rates. A critical issue with extending the duration of these plasmas is the need to maintain the off-axis-peaked current distribution required to support the minimum in the safety factor q at large radii. We present equilibrium and transport simulations that explore the use of electron cyclotron heating and current drive to maintain this negative shear configuration. Using parameters consistent with DIII-D tokamak operation (Strait E et al 1995 Phys. Rev. Lett.75 4421, Rice B W et al 1996 Nucl. Fusion36 1271), we find that with sufficiently high injected power, it is possible to achieve steady-state conditions employing well aligned electron cyclotron and bootstrap current drive in fully non-inductively current-driven configurations.
負の磁気シアを有するコア領域を持つトロイダルプラズマは、MHD安定性の観点から利点を提供する。これらのプラズマは、いくつかのトカマクにおいて過渡的に生成され、規格化蓄積エネルギーと中性子生成率で測定される高性能を示してきた。これらのプラズマの持続時間を延長する際の重大な課題は、大きな半径における安全係数qの最小値を支持するために必要な、オフアクシスにピークを持つ電流分布を維持することである。我々は、この負の磁気シア配位を維持するための電子サイクロトロン加熱および電流駆動の利用を探求する平衡および輸送シミュレーションを提示する。DIII-Dトカマクの運転と整合するパラメータ(Strait E et al 1995 Phys. Rev. Lett.75 4421、Rice B W et al 1996 Nucl. Fusion36 1271)を用いて、十分に高い入射電力があれば、完全に非誘導の電流駆動配位において、良好に整列した電子サイクロトロン電流駆動とブートストラップ電流駆動を利用して定常状態条件を達成することが可能であることを見いだす。