Specific control issues related to advanced tokamak scenarios, in which rather accurate tailoring of the current density profile is a requirement in connection with steady state operation of a reactor in a high confinement optimized shear mode, are dealt with. It is found that adequate current profile control can be performed if real time magnetic flux reconstruction is available through a set of dedicated diagnostics and computers, with sufficient accuracy to deduce the radial profile of the safety factor and of the internal plasma flux. It is also shown that the safety factor can be precisely controlled in the outer half of the plasma through the surface loop voltage and the off-axis current drive power, but that a compromise must be made between the accuracy of core safety factor control and the total duration of the current and fuel density ramp-up phases, so that the demonstration of the steady state reactor potential of the optimized/reversed shear concept in the Next Step device will demand pulse lengths of the order of one thousand seconds (or more for an ITER size machine).
先進トカマクシナリオに関連する特定の制御問題、すなわち高閉じ込め最適化シアモードにおける炉の定常運転に関連して電流密度分布のかなり正確な調整が必要とされる問題について考察する。リアルタイム磁束再構成が専用の診断装置と計算機を通じて利用可能であり、安全係数の径方向分布と内部プラズマ磁束を十分な精度で推定できるならば、適切な電流分布制御が実行可能であることが見出される。また、安全係数は、プラズマ外部領域において表面ループ電圧と非軸方向電流駆動電力によって精密に制御可能であるが、コア領域の安全係数制御の精度と電流・燃料密度ランプアップ位相の全持続時間との間には妥協点を見出す必要があり、その結果、最適化/反転シアモードの定常炉としての可能性の実証には、次世代装置において約千秒のオーダーのパルス長(ITER規模の装置ではそれ以上)が必要となることが示される。