The code TORIC solving Maxwell equations in toroidal axisymmetric plasmas in the ion cyclotron (IC) frequency range has proved to be a useful tool for the simulation of IC heating and current drive in tokamak plasmas. TORIC has now been integrated in a package which includes, among other features, an interface to the experimental data (Grad–Shafranov MHD configuration, density and temperature profiles), interfaces to quasilinear Fokker–Planck solvers for the electrons and ions and a subroutine which allows us to estimate the effects of suprathermal anisotropic minority ions populations on wave propagation and absorption. This package allows somewhat simplified but essentially self-consistent simulations of heating and current drive in this frequency domain. In this paper we summarize the physics included in TORIC, with particular emphasis on the most recent extensions, and present an example of the application of the package to the analysis of two IC heating experiments in ASDEX Upgrade and in JET.
トロイダル軸対称プラズマ中のイオンサイクロトロン(IC)周波数領域におけるマクスウェル方程式を解くコードTORICは、トカマクプラズマにおけるIC加熱および電流駆動のシミュレーションに有用なツールであることが実証されている。TORICは現在、実験データへのインターフェース(Grad–Shafranov MHD平衡配位、密度および温度プロファイル)、電子およびイオン用の準線形Fokker–Planckソルバーへのインターフェース、ならびに超熱的異方性少数イオン集団が波動伝播および吸収に及ぼす影響を推定することを可能にするサブルーチンを含む、他の機能を備えたパッケージに統合されている。このパッケージにより、この周波数領域における加熱および電流駆動の、やや簡略化されているが本質的に自己無撞着なシミュレーションが可能になる。本論文では、TORICに含まれる物理、特に最新の拡張に重点を置いて要約し、ASDEX UpgradeおよびJETにおける2つのIC加熱実験の解析へのパッケージ適用例を示す。