A time-resolved deuterium–deuterium (D–D) fusion-born triton confinement study, aimed at understanding alpha particle confinement ability, was performed in Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) deuterium plasmas for the first time. A scintillating fiber detector was developed for measuring the secondary deuterium–tritium (D–T) neutrons, which provide evidence of triton slowdown, in EAST. The D–D fusion-born triton confinement experiment was performed by measuring secondary D–T neutrons in D-beam-heated D plasma with a plasma current of 400 kA. The secondary D–T neutron signal and its time evolution were obtained using pulse height discrimination analysis. The D–T neutron rate was calculated using the classical energetic ion confinement model to clarify the D–T neutron measurements. The secondary D–T neutron emission rate obtained from the numerical simulation closely agrees with the experimentally obtained results when considering the prompt loss of the tritons.
アルファ粒子閉じ込め性能の理解を目的とした、時間分解重水素–重水素(D–D)核融合生成トリトン閉じ込め研究が、実験先進超伝導トカマク(EAST)の重水素プラズマにおいて初めて実施された。EASTにおいてトリトンの減速の証拠を提供する二次重水素–トリチウム(D–T)中性子を測定するために、シンチレーションファイバー検出器が開発された。D–D核融合生成トリトン閉じ込め実験は、プラズマ電流400 kAのDビーム加熱Dプラズマ中の二次D–T中性子を測定することにより実施された。二次D–T中性子シグナルとその時間発展は、波高弁別解析を用いて取得された。D–T中性子測定を明確にするために、D–T中性子率は古典的高エネルギーイオン閉じ込めモデルを用いて計算された。数値シミュレーションから得られた二次D–T中性子放出率は、トリトンの即時損失を考慮した場合、実験的に得られた結果と密接に一致する。