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Overview of the results on divertor heat loads in RMP controlled H-mode plasmas on DIII-D

M.W. Jakubowski, T.E. Evans, M.E. Fenstermacher, M. Groth, C.J. Lasnier, A.W. Leonard, O. Schmitz, J.G. Watkins, T. Eich, W. Fundamenski2009年被引用 137Nuclear FusionIF 3出版社

In this paper the manipulation of power deposition on divertor targets at DIII-D by the application of resonant magnetic perturbations (RMPs) for suppression of large type-I edge localized modes (ELMs) is analysed. We discuss the modification of the ELM characteristics by the RMP applied. It is shown that the width of the deposition pattern in ELMy H-mode depends linearly on the ELM deposited energy, whereas in the RMP phase of the discharge those patterns are controlled by the externally induced magnetic perturbation. It was also found that the manipulation of heat transport due to the application of small, edge RMP depends on the plasma pedestal electron collisionality . We compare in this analysis RMP and no RMP phases with and without complete ELM suppression. At high , the heat flux during the ELM suppressed phase is of the same order as the inter-ELM and the no-RMP phase. However, below this collisionality value, a slight increase in the total power flux to the divertor is observed during the RMP phase. This is most likely caused by a more negative potential at the divertor surface due to hot electrons reaching the divertor surface from the pedestal area along perturbed, open field lines.

日本語訳

本論文では、大規模なI型周辺局在化モード(ELM)の抑制のための共鳴磁場摂動(RMP)の印加による、DIII-Dのダイバータ標的への電力沈着の操作について分析する。印加されたRMPによるELM特性の変化について議論する。ELMを伴うHモードにおける沈着パターンの幅は、ELMの沈着エネルギーに線形に依存するのに対し、放電のRMP位相では、それらのパターンは外部から誘起された磁気摂動によって制御されることが示されている。また、小さな周辺RMPの印加による熱輸送の操作は、プラズマ・ペデスタル電子の衝突周波数に依存することも見出された。この分析では、完全なELM抑制を伴う場合と伴わない場合のRMP位相と非RMP位相を比較する。高い衝突周波数では、ELM抑制位相中の熱流束は、ELM間および非RMP位相と同程度である。しかし、この衝突周波数値より低い場合、RMP位相中にダイバータへの全パワー束のわずかな増加が観測される。これはおそらく、摂動を受けた開いた磁力線に沿ってペデスタル領域からダイバータ表面に到達する高温電子による、ダイバータ表面でのより負の電位に起因すると考えられる。

装置

diii-d高精度(タイトル一致)

wiki

DivertorDIII-DH-modeResonant magnetic perturbationHeat load
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