Experiments studying non-resonant error fields have been conducted in the National Spherical Torus Experiment (NSTX) using a set of six midplane error field correction (EFC) coils. When scanning the amplitude and phase of an applied n = 3 field, an asymmetric response in the pulse length and plasma rotation has been observed; this indicates that there is an intrinsic n = 3 error field. By studying this asymmetry in plasmas with varying levels of plasma current, toroidal field and elongation, it has been concluded that the main vertical field coil is the source of the error field. Measurements of the coil shape indicate that the coil has a significant n = 3 distortion. The amplitude and phase of the applied n = 3 field, which is calculated to cancel this intrinsic error field in vacuum, are close to the experimentally derived optimal correction. Modeling of the neoclassical toroidal viscosity (NTV) also shows that the total NTV torque is minimized for the EFC coils' current and phase determined to be optimal in the experiment. Experiments have also determined that n = 2 error fields are small, consistent with the calculated error field from the distorted vertical field coils.
非共鳴誤差磁場を研究する実験が、国立球状トーラス実験装置(NSTX)において、6個の赤道面誤差磁場補正(EFC)コイルのセットを用いて実施された。印加されたn=3磁場の振幅と位相を走査したところ、パルス長とプラズマ回転において非対称な応答が観測された。これは、固有のn=3誤差磁場が存在することを示している。プラズマ電流、トロイダル磁場、および伸長度を様々に変化させたプラズマにおけるこの非対称性を研究することにより、主垂直磁場コイルが誤差磁場の源であると結論付けられた。コイル形状の測定により、当該コイルが有意なn=3歪みを有することが示された。この固有誤差磁場を真空中で打ち消すように計算された印加n=3磁場の振幅と位相は、実験的に決定された最適補正に近い値であった。新古典トロイダル粘性(NTV)のモデリングによっても、NTVトルクは、実験において最適と決定されたEFCコイルの電流と位相において最小化されることが示された。実験により、n=2誤差磁場は小さいことも決定されており、これは歪んだ垂直磁場コイルから計算された誤差磁場と一致している。