During the 1987 run, TFTR reached record values of QDD, neutron source strength, and Ti(0). Good confinement together with intense auxiliary heating has resulted in a plasma pressure greater than 3*105 Pascals on axis, which is at the ballooning stability boundary. At the same time improved diagnostics, especially ion temperature profile measurements, have led to increased understanding of tokamak confinement physics. Ion temperature profiles are much more peaked than previously thought, implying that ion thermal diffusivity, even in high ion temperature supershot plasmas, is greater than electron thermal diffusivity. Based on studies of the effect of beam orientation on plasma performance, one of the four neutral beamlines has been re-oriented from injecting co-parallel to counter parallel, which will increase the available balanced neutral injection power from 14 MW to 27 MW. With this increase in balanced beam power, and the addition of 7 MW of ICRF power it is planned to increase the present equivalant QDT of 0.25 to close to break-even conditions in the coming run.
1987年の運転期間中、TFTRはQ値、中性子源強度、およびTiにおいて記録的な値を達成した。優れた閉じ込めと強力な追加加熱により、プラズマ圧力は軸上で3×10^5パスカルを超え、これはバルーニング安定性境界に達している。同時に、改良された診断装置、特にイオン温度プロファイル測定により、トカマク閉じ込め物理の理解が深まった。イオン温度プロファイルは従来考えられていたよりもはるかにピーク化しており、高イオン温度スーパーショットプラズマにおいても、イオン熱拡散率は電子熱拡散率よりも大きいことを示唆している。ビーム配向がプラズマ性能に及ぼす影響に関する研究に基づき、4本の中性粒子ビームラインのうち1本が、同方向入射から逆方向入射へと向きを変更され、これにより利用可能なバランス入射中性子ビーム出力が14MWから27MWへ増加する。このバランスビーム出力の増加と、7MWのICRF出力の追加により、現在の等価Q値0.25を、次の運転期間においてブレークイーブン条件に近い値まで向上させることが計画されている。