The ELM triggering mechanism in tokamaks is not yet fully understood. For example, in the JET tokamak with ITER-like wall (commonly called JET-ILW), the ELMs are sometimes triggered before the ideal peeling-ballooning (PB) boundary is reached. This typically occurs for shots with high input power and high gas rate. The discrepancy between model and experiment has in previous works been clearly correlated with the relative shift between the electron temperature and density pedestals. The discrepancy has also been correlated with the resistivity in the middle-bottom of the pedestal. The present work shows that resistive MHD can have a significant impact on the PB stability of JET pedestals. The inclusion of resistivity removes the correlation between the discrepancy from the PB stability and the relative shift (the difference between the position of the electron temperature and density pedestals) and significantly improves the agreement between PB model and experimental results. The work also shows that the key parameter is the resistivity at the pedestal bottom, near the separatrix, while the resistivity near the middle/top of the pedestal has a negligible effect on the PB stability of JET plasmas.
ELMトリガー機構はトカマクにおいてまだ完全には理解されていない。例えば、ITER類似壁を備えたJETトカマク(一般にJET-ILWと呼ばれる)では、ELMが理想的なペデスタル-バルーニング(PB)境界に達する前にトリガーされることがある。これは通常、高入力パワーかつ高ガス入射率のショットで発生する。モデルと実験の間の不一致は、これまでの研究で電子温度と密度のペデスタルの相対的なずれと明確に相関付けられている。この不一致はまた、ペデスタル中底部の抵抗率とも相関付けられている。本研究は、抵抗性MHDがJETペデスタルのPB安定性に有意な影響を与え得ることを示す。抵抗率を考慮に入れることで、PB安定性と相対的なずれ(電子温度と密度のペデスタルの位置の差)との間の相関が除去され、PBモデルと実験結果の間の一致が大幅に改善される。また、本研究は、鍵となるパラメータがセパラトリクス近傍のペデスタル底部の抵抗率であり、ペデスタル中部/上部の抵抗率はJETプラズマのPB安定性に無視できる影響しか与えないことを示す。