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Advances in understanding RFX-mod helical plasmas

L. Carraro, P. Innocente, F. Auriemma, R. Cavazzana, A. Fassina, P. Franz, M. Gobbin, I. Predebon, A. Ruzzon, G. Spizzo2013年被引用 17Nuclear FusionIF 3出版社

High current (Ip = 1–1.7 MA) operations in the ohmic reversed field pinch RFX-mod spontaneously access the quasi-single helicity (QSH) regime, in which the magnetic dynamics is dominated by the innermost resonant mode (m = 1, n = −7), the magnetic chaos level is reduced and the internal magnetic field configuration is close to a pure helix. During the QSH state strong electron temperature (Te) gradients can show up, identifying an electron transport barrier (Puiatti 2011 Nucl. Fusion51 073038). Results and advancements obtained in recent RFX-mod high current campaigns are reported in this paper.The best plasma performances at high Ip (i.e. high power) in QSH regimes have been reached with marginally reversed values of the safety factor q at the edge (−0.01 < qa < 0) when the lowest amplitudes of secondary m = 0, 1 modes are obtained. The QSH magnetic states are not stationary and show back transitions to the multiple helicity regime; however, the total persistency of the QSH is found to increase with the plasma current and at Ip > 1.5 MA it exceeds 90% of the plasma current flat-top. The high electron temperature gradients (>2 keV m−1) do not persist throughout the magnetic QSH cycle, as documented by a new high time resolution SXR double-filter multichord system, however, they last 5 to 10 ms, more than the energy confinement time. In the barrier region the profile of the electron heat diffusivity χe falls around 2–20 m2 s−1, well below ∼40–100 m−2 s−1 typical of the outer regions. The experimental evaluation of χe across the thermal barrier is consistent with a microtearing mode driven heat transport.

日本語訳

オーミック逆転磁場ピンチRFX-modにおける高電流(Ip = 1–1.7 MA)運転は、自発的に準単一ヘリシティ(QSH)状態へとアクセスする。この状態では、磁気ダイナミクスが最も内側の共鳴モード(m = 1, n = −7)によって支配され、磁気カオスのレベルが低減し、内部磁場配位は純粋なヘリックスに近くなる。QSH状態では、強い電子温度(Te)勾配が現れることがあり、これは電子輸送障壁の存在を示す(Puiatti 2011 Nucl. Fusion 51 073038)。本論文では、最近のRFX-mod高電流キャンペーンで得られた結果と進展を報告する。高Ip(すなわち高パワー)におけるQSH状態での最良のプラズマ性能は、エッジにおける安全係数qがわずかに反転した値(−0.01 < qa < 0)で達成され、その際に二次モードm = 0, 1の振幅が最小となる。QSH磁気状態は定常的ではなく、多重ヘリシティ状態への逆遷移を示す。しかしながら、QSHの全体的な持続時間はプラズマ電流とともに増加し、Ip > 1.5 MAではプラズマ電流フラットトップの90%以上に達する。高い電子温度勾配(>2 keV m−1)は磁気QSHサイクル全体を通じて持続するわけではなく、新しい高時間分解SXR多チャンネルフィルターシステムによって観測されたように、その持続時間は5〜10 msであり、エネルギー閉じ込め時間を上回る。障壁領域における電子熱拡散係数χeの値は約2–20 m2 s−1に低下し、外部領域で典型的な∼40–100 m2 s−1を大幅に下回る。熱障壁を横切るχeの実験的評価は、マイクロティアリングモードによる熱輸送と整合的である。

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