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Recent progress towards an advanced spherical torus operating point in NSTX

S.P. Gerhardt, D.A Gates, S.M. Kaye, R. Maingi, J.E. Menard, S.A. Sabbagh, V. Soukhanovskii, M.G. Bell, R.E. Bell, J.M. Canik2011年被引用 44Nuclear FusionIF 3出版社

Progress in the development of integrated advanced ST plasma scenarios in NSTX (Ono et al2000 Nucl. Fusion40 557) is reported. Recent high-performance plasmas in NSTX following lithium coating of the plasma facing surfaces have achieved higher elongation and lower internal inductance than previously. Analysis of the thermal confinement in these lithiumized discharges shows a stronger plasma current and weaker toroidal field dependence than in previous ST confinement scaling studies; the ITER-98(y, 2) scaling expression describes these scenarios reasonably well. Analysis during periods free of MHD activity has shown that the reconstructed current profile can be understood as the sum of pressure driven, inductive and neutral beam driven currents, without requiring any anomalous fast-ion transport. Non-inductive fractions of 65–70%, and βP > 2, have been achieved at lower plasma current. Some of these low-inductance discharges have a significantly reduced no-wall βN limit, and often have βN at or near the with-wall limit. Coupled m/n = 1/1 + 2/1 kink/tearing modes can limit the sustained β values when rapidly growing ideal modes are avoided. A βN controller has been commissioned and utilized in sustaining high-performance plasmas. 'Snowflake' divertors compatible with high-performance plasmas have been developed. Scenarios with significantly larger aspect ratios have also been developed, in support of next-step ST devices. Overall, these NSTX plasmas have many characteristics required for next-step ST devices.

日本語訳

NSTXにおける統合された先進STプラズマシナリオの開発の進展が報告される(Ono et al2000 Nucl. Fusion40 557)。プラズマ対向面のリチウムコーティング後のNSTXにおける最近の高性能プラズマは、以前よりも高い伸長度と低い内部インダクタンスを達成した。これらのリチウム化放電における熱閉じ込めの解析は、以前のST閉じ込めスケーリング研究よりも強いプラズマ電流依存性と弱いトロイダル磁場依存性を示す。ITER-98(y, 2) スケーリング式はこれらのシナリオを合理的に良く記述する。MHD活動のない期間の解析は、再構成された電流分布が、圧力駆動、誘導、および中性粒子ビーム駆動電流の和として理解でき、異常な高速イオン輸送を必要としないことを示した。より低いプラズマ電流で、非誘導割合65–70%、およびβP > 2が達成された。これらの低インダクタンス放電のいくつかは、無壁βN限界が著しく低下しており、しばしばβNが壁あり限界またはその近くにある。急速に成長する理想モードが回避される場合、結合した m/n = 1/1 + 2/1 キンク/ティアリングモードが持続β値を制限し得る。βNコントローラが導入され、高性能プラズマの維持に利用されている。高性能プラズマと互換性のある「スノーフレーク」ダイバータが開発された。次段階ST装置を支援するために、著しく大きなアスペクト比を持つシナリオも開発された。全体として、これらのNSTXプラズマは次段階ST装置に必要な多くの特性を有する。

装置

nstx-u高精度(タイトル一致)iter中精度(概要文一致)

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NSTXSpherical torus
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