In AUG, the requirement to explore the low-ν* regime within the same ITER baseline scenario parameters, i.e. a Greenwald fraction of ∼0.85, q95 ≈ 3, βN ≈ 1.8, and H98 ≈ 1, has been addressed by inducing density pump-out through n = 2 magnetic field perturbations. This approach required additionally relaxing the high-δ plasma shape to δ ≈ 0.1 to enable sufficiently strong density pump-out. However, at low density also the generation of locked modes was observed which deteriorates the plasma performance. Several strategies were therefore tested, including model-based error field correction combined with different heating schemes, as well as a core–edge decoupling metric derived from the general perturbed equilibrium code. Nevertheless, these attempts were unsuccessful, largely because the gap between the onset of density pump-out and the excitation of the core mode is very small.
AUGでは、同一のITERベースラインシナリオパラメータ、すなわちグリーンワルド分率∼0.85、q95≈3、βN≈1.8、H98≈1の範囲内で低ν*領域を探求する要件が、n=2磁場摂動による密度ポンプアウトを誘発することによって対処された。このアプローチでは、十分に強い密度ポンプアウトを実現するために、高δプラズマ形状をδ≈0.1まで緩和することも追加で必要であった。しかしながら、低密度では、プラズマ性能を劣化させるロックモードの生成も観測された。そこで、モデルベースの誤差磁場補正と異なる加熱スキームとの組み合わせ、および一般摂動平衡コードから導出されたコア・エッジデカップリング指標を含む、いくつかの戦略が試験された。それにもかかわらず、これらの試みは、密度ポンプアウトの開始とコアモードの励起との間のギャップが非常に小さいことに主に起因して、成功しなかった。