Active control of the resistive wall mode has been considered as an alternative way, besides passive control by plasma rotation, to stabilize the mode in advanced scenarios in ITER. We show that a significant improvement of the feedback system is achievable by optimizing the detection system, without changing the active coil system in the design. Both analytical theory in cylindrical geometry, and toroidal calculations for ITER equilibria, show that the resistive wall mode can be stabilized for plasma pressures close to the ideal-wall beta limit, using the new technique with even radial sensors. This high plasma pressure is stabilized with the feedback coils outside the vacuum vessel, as in the nominal ITER design.
抵抗性壁モードの能動的制御は、先進シナリオにおけるITERで、プラズマ回転による受動的制御に加えて、モードを安定化する代替手段として検討されてきた。我々は、設計におけるアクティブコイルシステムを変更することなく、検出システムを最適化することによって、フィードバックシステムの大幅な改善が達成可能であることを示す。円筒形状における解析理論と、ITER平衡に対するトロイダル計算の両方が、新しい手法と偶数個のラジアルセンサーを用いることで、抵抗性壁モードが理想壁ベータ限界に近いプラズマ圧力に対して安定化可能であることを示している。この高いプラズマ圧力は、名目上のITER設計と同様に、真空容器外側のフィードバックコイルによって安定化される。