The confinement of auxiliary heated national spherical torus experiment discharges is discussed. From a database analysis, it is found that the energy confinement time in NBI heated plasmas with either L- or H-modes edge is up to 2.5 times the values predicted by the ITER97L scaling. A high power NBI heated H-mode discharge is discussed in detail. TRANSP calculations based on the kinetic profile measurements reproduce well the magnetically determined stored energy, but overestimate the measured neutron rate by 30%. Power balance calculations reveal that the ion thermal transport is above or near neoclassical levels, and significantly below the electron thermal transport, which constitutes the main power loss channel. Perturbative impurity injection techniques indicate the particle diffusivity is slightly above the neoclassical level in discharges with L-mode edge. High-harmonic fast-wave (HHFW) bulk electron heating is described and thermal transport is discussed. Thermal ion transport is found to be above the neoclassical level, and thermal electron transport remains the main loss mechanism. Evidence of an electron thermal internal transport barrier obtained with HHFW heating is presented. A description of H-mode discharges obtained during HHFW heating is made.
補助加熱された国立球状トーラス実験の放電における閉じ込めについて議論する。データベース解析から、LモードまたはHモードの周辺部を有するNBI加熱プラズマにおけるエネルギー閉じ込め時間は、ITER97Lスケーリングによる予測値の最大2.5倍であることが見出された。高パワーのNBI加熱Hモード放電について詳細に議論する。運動学的プロファイル測定に基づくTRANSP計算は、磁気的に決定された蓄積エネルギーを良好に再現するが、測定された中性子生成率を30%過大評価する。パワーバランス計算により、イオン熱輸送は新古典レベル以上または同程度であり、電子熱輸送は主要なパワー損失経路を構成するもののそれよりも有意に低いことが明らかになる。摂動的不純物注入技術は、Lモード周辺部を有する放電における粒子拡散係数が新古典レベルよりわずかに高いことを示す。高調波高速波(HHFW)によるバルク電子加熱について説明し、熱輸送について議論する。イオン熱輸送は新古典レベル以上であることが見出され、電子熱輸送は主要な損失機構のままである。HHFW加熱によって得られた電子熱内部輸送障壁の証拠が提示される。HHFW加熱中に得られたHモード放電の説明がなされる。