FusionPapers
図版検索トレンドwiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

Ion cyclotron resonance heating for tungsten control in various JET H-mode scenarios

M Goniche, R J Dumont, V Bobkov, P Buratti, S Brezinsek, C Challis, L Colas, A Czarnecka, P Drewelow, N Fedorczak2017年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Ion cyclotron resonance heating (ICRH) in the hydrogen minority scheme provides central ion heating and acts favorably on the core tungsten transport. Full wave modeling shows that, at medium power level (4 MW), after collisional redistribution, the ratio of power transferred to the ions and the electrons vary little with the minority (hydrogen) concentration nH/ne but the high-Z impurity screening provided by the fast ions temperature increases with the concentration. The power radiated by tungsten in the core of the JET discharges has been analyzed on a large database covering the 2013–2014 campaign. In the baseline scenario with moderate plasma current (Ip = 2.5 MA) ICRH modifies efficiently tungsten transport to avoid its accumulation in the plasma centre and, when the ICRH power is increased, the tungsten radiation peaking evolves as predicted by the neo-classical theory. At higher current (3–4 MA), tungsten accumulation can be only avoided with 5 MW of ICRH power with high gas injection rate. For discharges in the hybrid scenario, the strong initial peaking of the density leads to strong tungsten accumulation. When this initial density peaking is slightly reduced, with an ICRH power in excess of 4 MW,very low tungsten concentration in the core (∼10−5) is maintained for 3 s. MHD activity plays a key role in tungsten transport and modulation of the tungsten radiation during a sawtooth cycle is correlated to the fishbone activity triggered by the fast ion pressure gradient.

日本語訳

水素マイノリティ方式におけるイオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)は、中心部のイオン加熱を提供し、コアのタングステン輸送に好影響を与える。フル波動モデリングにより、中程度のパワー(4 MW)では、衝突による再分布後、イオンと電子に伝達されるパワーの比はマイノリティ(水素)濃度nH/neにほとんど依存しないが、高速イオンによる高Z不純物の遮蔽効果は濃度とともに増加することが示されている。JET放電におけるコアのタングステン放射は、2013年から2014年のキャンペーンをカバーする大規模データベースを用いて解析された。ベースラインシナリオにおける中程度のプラズマ電流(Ip = 2.5 MA)では、ICRHはタングステンの蓄積を回避するために輸送を効率的に修正し、ICRHパワーを増加させると、タングステン放射のピーキングは新古典理論の予測に従って変化する。より高い電流(3〜4 MA)では、タングステンの蓄積は、高いガス入射率を伴う5 MWのICRHパワーによってのみ回避できる。ハイブリッドシナリオの放電では、初期の密度ピーキングが強いタングステン蓄積をもたらす。この初期密度ピーキングがわずかに減少すると、4 MWを超えるICRHパワーにより、コアのタングステン濃度は約10⁻⁵の非常に低い値に3秒間維持される。MHD活動はタングステン輸送において重要な役割を果たし、鋸歯状振動周期中のタングステン放射の変調は、高速イオンの圧力勾配によって駆動されるフィッシュボーン活動と相関している。

装置

jet高精度(タイトル一致)

wiki

JETTungstenH-modeIon cyclotron heatingCyclotron resonanceIon cyclotron resonance
この論文にはまだAI要約がありません。

関連論文

Effect of 4.6 GHz LHW on tungsten transport in NBI dominant H-mode plasma in EAST tokamak

2025Nuclear Fusion

Developing high performance RF heating scenarios on the WEST tokamak

2022Nuclear Fusion

Tungsten accumulation during ion cyclotron resonance heating operation on WEST

2023Plasma Physics and Controlled Fusion

Compatibility of ITER scenarios with an all-W wall

2008Plasma Physics and Controlled Fusion

Metallic impurity content behavior during ICRH-heated L-mode discharges in EAST

2020Nuclear Fusion

Tungsten accumulation in H-mode plasmas of JT-60U

2009Nuclear Fusion

Threshold effects of tungsten impurity accumulation on core ion temperature in EAST tokamak

2026Nuclear Fusion

High concentration minority ion cyclotron resonance heating in JET

1993Nuclear Fusion

Core radiative collapse characterisation and integrated modelling in WEST plasmas

2022Nuclear Fusion

Evaluation of tungsten influx rate and study of edge tungsten behavior based on the observation of EUV line emissions from W6+ ions in HL-2A

2019Nuclear Fusion