Experiments on the DIII-D tokamak have advanced the operational limits of wide pedestal quiescent H-mode plasmas towards increased ITER relevance by simultaneously demonstrating well-matched plasma shape and net zero injected torque. Wide pedestal QH-modes are a compelling candidate regime for a future power producing device because they maintain a stationary pedestal without ELMs via additional edge transport. The pedestal is wider than what would be predicted from kinetic ballooning mode physics due to enhanced edge transport generated by broadband turbulence, a limit cycle oscillation, or some combination thereof. Compared to the double null shape, the lower single null shape is observed to have a lower density, narrower pedestal width, larger density fluctuations over a broad range of wavenumber, and operates closer to the peeling-ballooning instability boundary calculated from the simple pedestal scaling, , which is still observed to be wider than the EPED prediction.
DIII-Dトカマクでの実験は、ワイドペデスタル静穏Hモードプラズマの運転限界を、プラズマ形状の良好な一致と正味ゼロの注入トルクを同時に実証することにより、ITERへの関連性を高める方向へ前進させた。ワイドペデスタルQHモードは、追加の周辺輸送を介してELMなしで定常的なペデスタルを維持するため、将来の電力生産装置にとって有力な候補状態である。ペデスタルは、広帯域乱流、リミットサイクル振動、またはそれらの何らかの組み合わせによって生成される強化された周辺輸送により、運動論的バルーニングモード物理から予測されるものよりも広い。ダブルヌル形状と比較して、下側シングルヌル形状は、より低い密度、より狭いペデスタル幅、広い波数範囲にわたるより大きな密度揺動を有し、単純ペデスタルスケーリング, , から計算されるピーリング-バルーニング不安定性境界により近くで動作することが観測されており、その境界は依然としてEPED予測よりも広いことが観測されている。