The TORE SUPRA lower hybrid current drive experiments (8 MW/3.7 GHz) use large phased waveguide arrays, four rows of 32 active waveguides and two passive waveguides for each of the two grills, to couple the waves to the plasma. These launchers are based on the 'multijunction' principle which allows them to be quite compact and is therefore attractive for the design of efficient multi-megawatt antennas in NET/ITER. Extensive coupling measurements have been performed in order to study the radiofrequency (RF) characteristics of the plasma loaded antennas. Measurements of the plasma scattering coefficients of the antennas show good agreement with those obtained from the linear coupling theory (SWAN code). Global reflection coefficients of a few per cent have been measured in a large range of edge plasma densities (0.3 × 1018 m-3 ⩽ neg ⩽ 1.4 × 1018 m-3) or antenna positions (0.02-0.05 m from the plasma edge) and up to a maximum injected RF power density of 45 MW/m2. When the plasma is pushed against the inner wall of the chamber, the reflection coefficient is found to remain low up to distances of the order of 0.10 m
TORE SUPRA低混成波電流駆動実験(8 MW/3.7 GHz)では、2つのグリルそれぞれについて4列の32個の導波路と2個の受動導波路からなる大型位相配列導波路アレイを用いて、波動をプラズマに結合させる。これらのランチャーは「マルチジャンクション」原理に基づいており、これにより非常にコンパクトな設計が可能となり、NET/ITERにおける効率的なマルチメガワット級アンテナの設計にとって魅力的である。プラズマ負荷アンテナの高周波(RF)特性を研究するため、広範な結合測定が実施された。アンテナのプラズマ散乱係数の測定値は、線形結合理論(SWANコード)から得られた値と良好な一致を示した。数パーセントの全反射係数が、広範囲の周辺プラズマ密度(0.3 × 10¹⁸ m⁻³ ≦ nₑᵍ ≦ 1.4 × 10¹⁸ m⁻³)またはアンテナ位置(プラズマ端から0.02〜0.05 m)において、最大注入RFパワー密度45 MW/m²まで測定された。プラズマがチャンバー内壁に押し付けられた場合、反射係数は約0.10 mの距離まで低い値に保たれることが見出された。