Stability of high-beta plasmas is studied on discharges from a series of JET experiments on steady-state and hybrid advanced scenarios, with a wide range of safety factor (q) profiles and normalized beta values extending to βN = 4. Bursting and continuous forms of global n = 1 instabilities are encountered that degrade confinement or, in some cases, give rise to disruptions. Mode frequencies are well above the inverse wall time and correspond to plasma rotation at around mid-radius. Stability boundaries in terms of qmin and pressure peaking are examined. For relatively broad pressure profiles the stability limit decreases from βN = 4 at qmin = 1 to βN = 2 at qmin = 3, while at fixed qmin it decreases with increasing pressure peaking. Metastable and unstable regions are identified in the βN–qmin diagram by mode-trigger analysis. Tearing and kink mode structures are found from phase analysis of temperature profile oscillations; for a selection of kink cases, instability conditions and mode structure are compared with ideal stability calculations.
高ベータプラズマの安定性は、定常状態および先進シナリオにおける一連のJET実験の放電について研究されており、広範囲の安全係数(q)プロファイルと、βN = 4まで及ぶ規格化ベータ値を対象としている。バースティングおよび連続的な形態のグローバルn = 1不安定性が発生し、これらは閉じ込めを劣化させるか、あるいは場合によってはディスラプションを引き起こす。モード周波数は逆壁時間を十分に上回り、プラズマの周辺部付近での回転に対応する。qminと圧力ピーキングに関する安定性境界が検討されている。比較的ブロードな圧力プロファイルの場合、安定性限界はqmin = 1におけるβN = 4から、qmin = 3におけるβN = 2へと低下する一方、qminを固定した場合には、圧力ピーキングの増大に伴って安定性限界は低下する。準安定領域および不安定領域が、モードトリガー解析によってβN–qminダイアグラム上で特定される。テアリングモードおよびキンクモードの構造は、温度プロファイルの振動の位相解析から明らかにされる。選択されたキンクモードの事例については、不安定性条件とモード構造が理想安定性計算と比較される。