The JET 2019–2020 scientific and technological programme exploited the results of years of concerted scientific and engineering work, including the ITER-like wall (ILW: Be wall and W divertor) installed in 2010, improved diagnostic capabilities now fully available, a major neutral beam injection upgrade providing record power in 2019–2020, and tested the technical and procedural preparation for safe operation with tritium. Research along three complementary axes yielded a wealth of new results. Firstly, the JET plasma programme delivered scenarios suitable for high fusion power and alpha particle (α) physics in the coming D–T campaign (DTE2), with record sustained neutron rates, as well as plasmas for clarifying the impact of isotope mass on plasma core, edge and plasma-wall interactions, and for ITER pre-fusion power operation. The efficacy of the newly installed shattered pellet injector for mitigating disruption forces and runaway electrons was demonstrated. Secondly, research on the consequences of long-term exposure to JET-ILW plasma was completed, with emphasis on wall damage and fuel retention, and with analyses of wall materials and dust particles that will help validate assumptions and codes for design and operation of ITER and DEMO. Thirdly, the nuclear technology programme aiming to deliver maximum technological return from operations in D, T and D–T benefited from the highest D–D neutron yield in years, securing results for validating radiation transport and activation codes, and nuclear data for ITER.
JET 2019–2020年の科学技術プログラムは、2010年に設置されたITER類似壁(ILW:Be壁およびWダイバータ)、現在完全に利用可能となった改善された診断能力、2019–2020年に記録的な出力を提供した主要な中性粒子ビーム入射のアップグレードなど、長年にわたる協調的な科学・工学的作業の成果を活用し、トリチウムを用いた安全な運転のための技術的・手順的な準備を試験した。3つの相補的な軸に沿った研究により、豊富な新しい結果が得られた。第一に、JETプラズマプログラムは、記録的な持続中性子発生率を伴う、今後のD–Tキャンペーン(DTE2)における高核融合出力およびアルファ粒子(α)物理に適したシナリオを提供し、また、同位体質量がプラズマ中心部、周辺部、およびプラズマ–壁相互作用に及ぼす影響を解明し、ITERの核融合出力前運転のためのプラズマを提供した。新たに設置された破砕ペレット入射器が、ディスラプション力および逃走電子を緩和する有効性が実証された。第二に、JET-ILWプラズマへの長期間曝露の影響に関する研究が完了し、壁損傷と燃料保持に重点が置かれ、ITERおよびDEMOの設計と運転のための仮定とコードを検証するのに役立つ壁材料とダスト粒子の分析が行われた。第三に、D、T、およびD–Tでの運転から最大の技術的成果を得ることを目的とした核技術プログラムは、ここ数年で最高のD–D中性子収量の恩恵を受け、ITERのための放射線輸送および放射化コードと核データを検証するための結果を確保した。