The design value for ITER is based on operation at n/nGW = 0.85, βn = 1.8 and H98(y,2) = 1. These values have been routinely achieved in JET in argon seeded ELMy H-mode discharges in different divertor configurations and with different triangularities. Two main scenarios are emerging from the experiments. First, low triangularity (δu = 0.19) in septum configuration. In this case large D2 fuelling rates lead to confinement degradation towards L-mode. The seeding of Ar during the D2 fuelling phase gives rise to a density close to the Greenwald value. After the switch-off of the D2 gas fuelling (`afterpuff' phase), the confinement recovers to H-mode quality whereas the density stays near the value reached at the end of the main fuelling phase and Zeff stays close to or below 2. Acting on the refuelling of Ar and D2 in the `afterpuff' phase allows us to improve the stationarity of the high performance phase while maintaining up to the end of the heating phase the good confinement, density and radiation level. Second, high triangularity (δu = 0.45) in vertical target configuration. In this case large fuelling rates do not lead to strong confinement degradation and the D2 fuelling is applied continuously throughout the discharge. A radiated power fraction of up to 70 %, H98(y,2) = 0.9 at βn = 2.1 and n = 1.15nGW - together with the formation of a radiating mantle and moderate Zeff - are achieved in this scenario. Furthermore, there are indications of significantly reduced heat load on the divertor target plates.
ITERの設計値は、n/nGW = 0.85、βN = 1.8、H98(y,2) = 1に基づいている。これらの値は、JETにおいて、異なるダイバータ配位および異なる三角形度を有するアルゴンシーディングELMy Hモード放電で日常的に達成されている。実験からは、主に2つのシナリオが浮かび上がっている。第一に、セプタム配位における低三角形度(δu = 0.19)の場合である。この場合、大きなD2ガス供給量は閉じ込めのLモードへの劣化をもたらす。D2ガス供給段階中のArシーディングは、グリーンワルド密度に近い密度をもたらす。D2ガス供給の停止(「アフターパフ」段階)後、閉じ込めはHモード品質に回復する一方、密度は主供給段階の終了時に達した値付近に留まり、Zeffは2以下または2付近に留まる。「アフターパフ」段階でのArおよびD2の再供給を操作することで、加熱段階の終了まで良好な閉じ込め、密度、および放射損失レベルを維持しつつ、高性能段階の定常性を改善することが可能となる。第二に、垂直ターゲット配位における高三角形度(δu = 0.45)の場合である。この場合、大きな供給量は強い閉じ込め劣化をもたらさず、D2ガス供給は放電全体を通じて連続的に行われる。このシナリオでは、放射損失割合が最大70%、βN = 2.1におけるH98(y,2) = 0.9、n/nGW = 1.15が達成され、放射マントルの形成と適度なZeffが得られる。さらに、ダイバータターゲット板への熱負荷が大幅に低減されることを示す兆候も見られる。