The Tore Supra facility is well suited to study ITER relevant topics such as the real-time control of plasma current and the sustaining of steady-state discharges. This work describes a tool that was recently developed and implemented on Tore Supra to control in real time, by means of the direct knowledge of the suprathermal electron local emission profile, the width of the lower hybrid power deposition profile. This quantity can be considered to some extent equivalent to the width of the plasma current density profile in case of fully non-inductive discharges. This system takes advantage of an accurate hard x-ray diagnostics, of an efficient lower hybrid additional heating and of a reliable real-time communication network. The successful experiments carried out to test the system employed, as actuators, the parallel refractive index n// and the total power PLH. The control of the suprathermal electron local emission profile through n// was also integrated with the feedback control of the total plasma current IP with PLH and of the loop voltage Vloop with the central solenoid flux. These results demonstrate that the system is robust, reliable and able to counterbalance destabilizing events. This tool can be effectively used in the future in fully non-inductive discharges to improve the MHD stability and to maintain internal transport barriers or lower hybrid enhanced performance modes. The real-time control of the lower hybrid power deposition profile could also be used in conjunction with the electron-cyclotron radiofrequency heating for synergy studies.
トア・シュプラ施設は、プラズマ電流のリアルタイム制御や定常放電の維持といったITER関連のトピックを研究するのに適している。本論文では、超熱電子の局所発光分布の直接的な知識を用いて、低混成パワー堆積分布の幅をリアルタイムに制御するために、最近トア・シュプラに開発・実装されたツールについて述べる。この量は、完全非誘導放電の場合のプラズマ電流密度分布の幅とある程度等価であると見なすことができる。このシステムは、正確な硬X線計測、効率的な低混成追加加熱、および信頼性の高いリアルタイム通信ネットワークを活用している。システムを試験するために実施された成功した実験では、アクチュエータとして、平行屈折率n//と全パワーPLHが使用された。n//による超熱電子局所発光分布の制御は、PLHによる全プラズマ電流IP、および中心ソレノイド磁束によるループ電圧Vloopのフィードバック制御とも統合された。これらの結果は、システムが堅牢で信頼性が高く、不安定化事象を相殺できることを実証している。このツールは、将来、完全非誘導放電において、MHD安定性を向上させ、内部輸送障壁または低混成強化性能モードを維持するために効果的に使用できる。低混成パワー堆積分布のリアルタイム制御は、相乗効果研究のために、電子サイクロトロン高周波加熱と組み合わせて使用することもできる。