Plasmas with low collisionality and with the pedestal limited by peeling modes have been achieved in JET-ILW, MAST-U and TCV. The achieved electron–electron pedestal collisionality and the achieved ratio between electron separatrix density to pedestal density are in the ranges and , approaching ITER values. In these conditions, the experimental results show that the pedestal pressure increases with increasing density and no degradation of the pedestal pressure with increasing has been observed. These behaviours are opposite to what observed in ballooning limited pedestals. However, in all three machines, both the increase of the pedestal density and the increase of the separatrix density destabilize the ballooning modes and tend to move the pedestal from being peeling limited to being limited by coupled peeling–ballooning modes. The Europed pedestal predictions have been validated against the experimental results in all the three machines, showing a good qualitative agreement and a reasonable quantitative agreement when approaching ITER-relevant parameters of and (normalized ion Larmor radius). The Europed predictions have been applied to ITER showing that the instabilities that will limit its pedestal strongly depend on the values of and . Nonetheless, assuming type I ELMy H-modes, the ITER pedestal in the Q = 10 scenario will reach , with a pedestal pressure that will increase with increasing density and with no degradation at high .
低衝突度で、ペデスタルがピーリングモードによって制限されるプラズマが、JET-ILW、MAST-U、TCVで実現された。達成された電子-電子ペデスタル衝突度と、電子セパラトリックス密度とペデスタル密度の比は、 と の範囲にあり、ITERの値に近づいている。これらの条件下で、実験結果は、ペデスタル圧力が密度の増加とともに増加することを示しており、 の増加に伴うペデスタル圧力の劣化は観測されていない。これらの挙動は、バルーニングモードによって制限されたペデスタルで観測された挙動とは逆である。しかしながら、3つの装置すべてにおいて、ペデスタル密度の増加とセパラトリックス密度の増加の両方がバルーニングモードを不安定化させ、ペデスタルをピーリングモード制限から結合ピーリング・バルーニングモードによる制限へと移行させる傾向がある。Europedのペデスタル予測は、3つの装置すべてにおける実験結果に対して検証され、 と のITER関連パラメータ(規格化イオンラーマー半径)に近づくにつれて、良好な定性的一致と合理的な定量的一致を示した。Europedの予測はITERに適用され、そのペデスタルを制限する不安定性は と の値に強く依存することが示された。それでも、タイプI ELMy Hモードを仮定すると、Q = 10 シナリオにおけるITERのペデスタルは に達し、ペデスタル圧力は密度の増加とともに増加し、高 でも劣化しない。