Transition to an all-metal wall was realized on T-10 by replacement of graphite limiters with tungsten ones. Light impurity levels remained high and W accumulation in the plasma core was revealed. A movable lithium (Li) limiter was added to investigate the possibility of the limitation of tungsten and light impurity levels in plasma. For the first time, tokamak results on tungsten protection with Li were obtained in OH and ECRH regimes. After lithization the tungsten density in the core dropped more than an order of magnitude, while W influx into plasma decreased 2–4 times. Drastic drops of light impurities in plasma were observed together with improvement of energy confinement time and density limit values. Nevertheless, Li levels in plasma remained low in both OH and ECRH regimes. Li density in the core as low as 0.5% of ne was obtained. Tungsten transport in T-10 plasma was investigated and results on prevention of W accumulation with central ECRH were obtained. Effects of plasma exposure on ITER-grade tungsten plates from limiters were studied. Investigations of density fluctuation with correlation reflectometry confirmed a decrease of fluctuation amplitude on high field side. Modeling showed that this effect can be, to a great extent, explained by the non-locality of reflectometry. Toroidal correlations at a distance of 2.5 m along field lines were studied. Three-wave interaction between geodesic acoustic modes and broad-band turbulence was found by analysis of heavy ion beam probe diagnostics data. The possibility of plasma current control and the prevention of non-thermal electron beams formation at density limit disruption by means of ECR heating and the controlled operation of OH power supply system has been demonstrated. The study of plasma density decay after gas puff switch off during density ramp-up phase in OH regimes and the effect of 'density pump out' during ECRH showed that both effects can be explained by the assumption regarding electron transport growth upon reaching marginal pressure profile. A new type of internal transport barrier in the narrow zone near q = 1 surface has been found.
T-10において、黒鉛リミターをタングステン製のものに交換することにより、オールメタル壁への移行が実現された。軽不純物レベルは高いままであり、プラズマ中心部でのWの蓄積が明らかになった。プラズマ中のタングステンおよび軽不純物レベルの抑制の可能性を調査するために、可動式リチウム(Li)リミターが追加された。初めて、OHおよびECRH領域において、Liによるタングステン保護に関するトカマク結果が得られた。リチウム化後、中心部のタングステン密度は1桁以上低下し、一方プラズマへのW流入は2~4倍減少した。プラズマ中の軽不純物の大幅な低下が、エネルギー閉じ込め時間と密度限界値の改善とともに観測された。それにもかかわらず、プラズマ中のLiレベルはOHおよびECRH領域の両方で低いままであった。中心部のLi密度はneの0.5%という低い値が得られた。T-10プラズマにおけるタングステン輸送が調査され、中心ECRHによるW蓄積の防止に関する結果が得られた。リミターからのITERグレードタングステンプレートに対するプラズマ曝露の影響が研究された。相関反射計を用いた密度揺動の調査により、高磁場側での揺動振幅の減少が確認された。モデリングにより、この効果はかなりの程度、反射計の非局所性によって説明できることが示された。磁力線に沿って2.5 mの距離でのトロイダル相関が研究された。重イオンビームプローブ診断データの解析により、測地音響モードと広帯域乱流の間の三波相互作用が見出された。密度限界ディスラプション時における、ECR加熱とOH電源システムの制御運転によるプラズマ電流制御と非熱的電子ビーム形成の防止の可能性が実証された。OH領域の密度ランプアップ段階におけるガスパフ停止後のプラズマ密度減衰と、ECRH中の「密度ポンプアウト」効果の研究により、両方の効果が限界圧力分布に達した際の電子輸送の増大に関する仮定によって説明できることが示された。q = 1 表面近傍の狭い領域における新しいタイプの内部輸送障壁が見出された。