In this work, we explore the pedestal properties of negative triangularity discharges with upper triangularity of and with both ion drift directions. In all cases, the discharges undergo a transition to H-mode with accompanying edge-localized modes (ELMs) that are not explained by the peeling-ballooning stability analysis alone. A variation in the ion drift direction is observed. A lower pressure gradient, shallower radial electric field well and increased temperature fluctuations are measured in the favorable case. In addition, irregular ELMs are present. This difference is more pronounced in electron cyclotron resonance heating (ECRH) plasmas compared to plasmas with combined neutral beam injection and ECRH. A comparative analysis between two discharges, featuring similar plasma parameters but varied shaping, suggests that an interplay between other parameters, such as magnetic shear, the timing of the auxiliary heating and shaping, might play a strong role in low- to high-confinement transitions. While the low shaping discharge maintained L-mode, the high shaping discharge entered H-mode with ELMs, contrary to expectations.
本稿では、上部三角形度が で、イオン ドリフト方向の両方の場合における負三角形度放電のペデスタル特性を調査する。すべての場合において、放電はHモードへの遷移を起こし、それに伴う周辺局在モード(ELM)を伴うが、これらはピーリング・バルーニング安定性解析のみでは説明できない。イオン ドリフト方向による差異が観察される。有利な場合には、より低い圧力勾配、より浅い径方向電場の井戸構造、および増大した温度揺動が測定される。さらに、不規則なELMが存在する。この差異は、中性粒子ビーム入射とECRHを組み合わせたプラズマと比較して、電子サイクロトロン共鳴加熱(ECRH)プラズマでより顕著である。類似したプラズマパラメータを有するが形状が異なる2つの放電の比較解析は、磁気シア、補助加熱のタイミング、および形状などの他のパラメータ間の相互作用が、低閉じ込めから高閉じ込めへの遷移において強い役割を果たす可能性があることを示唆している。低形状の放電はLモードを維持した一方で、高形状の放電は期待に反してELMを伴うHモードに入った。