This paper analyses the final phase of hybrid scenario discharges at JET, the reduction of auxiliary heating towards finally the Ohmic phase. The here considered Ohmic phase is mostly still in the current flattop but may also be in the current ramp down. For this purpose a database is created of 54 parameters in 7 phases distributed in time of the discharge. It is found that the occurrence of a locked mode is in most cases preceded by a radiation peaking after the main heating phase either in a low power phase and/or in the Ohmic phase. To gain insight on the importance of different parameters in this process a correlation analysis to the radiation peaking in the Ohmic phase is done. The first finding is that the further away in time the analysed phases are the less the correlation is. This means in the end that a good termination scenario might also be able to terminate unhealthy plasmas safely. The second finding is that remaining impurities in the plasma after reducing the heating power in the termination phase are the most important reason for generating a locked mode which can lead to a disruption.
本論文は、JETにおけるハイブリッドシナリオ放電の最終段階、すなわち補助加熱を低減して最終的にオーミック位相へ至る過程を分析したものである。ここで考察するオーミック位相は、主として電流フラットトップ中に位置するが、電流ランプダウン中に位置する場合もある。この目的のため、放電の時間経過にわたって分布する7つの位相における54のパラメータからなるデータベースが構築された。ロックモードの発生は、ほとんどの場合、主加熱位相後の放射ピーキングが先行することが見出された。この放射ピーキングは、低パワー位相および/またはオーミック位相のいずれかにおいて生じる。この過程における様々なパラメータの重要性を評価するため、オーミック位相における放射ピーキングに対する相関分析が実施された。第一の発見事項は、分析対象の位相が時間的に離れるほど、相関が弱くなるということである。これは最終的に、適切な終了シナリオが、不安定なプラズマを安全に終了させることができる可能性を示唆する。第二の発見事項は、終了位相において加熱パワーを低減した後にプラズマ中に残留する不純物が、ディスラプションにつながり得るロックモードを生成する最も重要な原因であるということである。