While much about Alfvén eigenmode (AE) stability has been explored in previous and current tokamaks, open questions remain for future burning plasma experiments, especially regarding exact stability threshold conditions and related isotope effects; the latter, of course, requiring good knowledge of the plasma ion composition. In the JET tokamak, eight in-vessel antennas actively excite stable AEs, from which their frequencies, toroidal mode numbers, and net damping rates are assessed. The effective ion mass can also be inferred using measurements of the plasma density and magnetic geometry. Thousands of AE stability measurements have been collected by the Alfvén Eigenmode Active Diagnostic in hundreds of JET plasmas during the recent Hydrogen, Deuterium, Tritium, DT, and Helium-4 campaigns. In this novel AE stability database, spanning all four main ion species, damping is observed to decrease with increasing Hydrogenic mass, but increase for Helium, a trend consistent with radiative damping as the dominant damping mechanism. These data are important for confident predictions of AE stability in both non-nuclear (H/He) and nuclear (D/T) operations in future devices. In particular, if radiative damping plays a significant role in overall stability, some AEs could be more easily destabilized in D/T plasmas than their H/He reference pulses, even before considering fast ion and alpha particle drive. Active MHD spectroscopy is also employed on select HD, HT, and DT plasmas to infer the effective ion mass, thereby closing the loop on isotope analysis and demonstrating a complementary method to typical diagnosis of the isotope ratio.
アルフヴェン固有モード(AE)安定性については、これまでのおよび現在のトカマクで多くが探求されてきたが、将来の燃焼プラズマ実験に関しては、正確な安定性閾値条件や関連する同位体効果について未解決の疑問が残されている。後者はもちろん、プラズマイオン組成の正確な知識を必要とする。JETトカマクでは、8本の容器内アンテナが安定なAEを能動的に励起し、それらから周波数、トロイダルモード数、および正味の減衰率が評価される。実効イオン質量も、プラズマ密度と磁気幾何学の測定を用いて推定できる。最近の水素、重水素、トリチウム、DT、およびヘリウム4キャンペーンにおいて、Alfvén Eigenmode Active Diagnosticにより、数百のJETプラズマで数千回のAE安定性測定が収集された。4つの主要なイオン種すべてにわたるこの新しいAE安定性データベースでは、減衰は水素種質量の増加とともに減少することが観察されるが、ヘリウムでは増加する。これは、放射減衰が支配的な減衰機構であることと整合する傾向である。これらのデータは、将来の装置における非核(H/He)および核(D/T)運転の両方でのAE安定性の確信的な予測にとって重要である。特に、放射減衰が全体的な安定性において重要な役割を果たす場合、高速イオンおよびアルファ粒粒子の駆動を考慮する前であっても、一部のAEはH/He参照パルスよりもD/Tプラズマにおいてより容易に不安定化される可能性がある。能動MHD分光法はまた、選択されたHD、HT、およびDTプラズマにおいて実効イオン質量を推定するために用いられ、それにより同位体分析のループを閉じ、同位体比の典型的な診断に対する補完的手法を示している。