At the DIII-D tokamak, plasmas with negative triangularity (NT) have been found to have similar energy confinement times as H-mode plasmas with positive triangularity. These NT plasmas also have a stable edge that inhibits H-mode, lacks dangerous edge transients, and has naturally low impurity confinement. For these reasons, NT plasmas have the potential to be a transformative reactor scenario. To determine the importance of strong co-current neutral beam torque for NT performance at DIII-D, scans of neutral beam torque at constant neutral beam power have been performed. These scans have shown that the energy confinement time for a basic, inductive NT scenario () decreases by 16% when torque is reduced to reactor levels. This reduction in confinement can be replicated with gyrofluid modeling that isolates the role of shear in the change in transport. In a separate set of discharges with lower plasma current (), no significant correlation between confinement time and rotation was found. Throughout this investigation, excellent MHD stability was observed, even with very low toroidal rotation. Further, low impurity confinement was found at multiple rotation levels. Throughout the campaign, rotation near the edge was counter-current, consistent with the measurement of counter-current intrinsic edge rotation, and these observations agree with NT results from the TCV tokamak.
DIII-Dトカマクにおいて、負三角形度(NT)を持つプラズマは、正三角形度を有するHモードプラズマと同様のエネルギー閉じ込め時間を有することが見出されている。これらのNTプラズマはまた、Hモードを抑制する安定した周辺部を有し、危険な周辺過渡現象がなく、不純物閉じ込めが自然に低い。これらの理由から、NTプラズマは革新的な炉シナナリオとなる可能性を秘めている。DIII-DにおけるNT性能に対する強力な同方向中性粒子ビームトルクの重要性を判断するため、一定の中性粒子ビームパワーでのトルク走査が実施された。これらの走査により、基本誘導NTシナナリオ()のエネルギー閉じ込め時間は、トルクが炉レベルに低減されると16%減少することが示された。この閉じ込めの減少は、輸送変化におけるせん断の役割を分離するジャイロ流体モデリングによって再現できる。より低いプラズマ電流()を持つ別の一連の放電では、閉じ込め時間と回転の間に有意な相関は見られなかった。この調査を通じて、非常に低いトロイダル回転でも優れたMHD安定性が観測された。さらに、低い不純物閉じ込めが複数の回転レベルで見られた。キャンペーン全体を通じて、周辺部近傍の回転は反方向であり、これは反方向の固有周辺回転の測定と一致し、これらの観測はTCVトカマクのNT結果と一致する。