FusionPapers
図版検索wiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

Challenges of locked mode avoidance in the low-ν* ITER baseline scenario plasmas in ASDEX upgrade

L Piron, T Pütterich, T Markovic, O Sauter, W Suttrop, P Bettini, M Bonotto, A Kappatou, M Maraschek, L Pigatto2026年8月Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

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.

日本語訳

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。

装置

asdex-upgrade高精度(タイトル一致)iter高精度(タイトル一致)

wiki

ITERASDEXASDEX Upgrade

AIによる論文要約

ASDEX Upgradeにおける低ν* ITERベースラインシナリオプラズマでのロックモード回避の課題
JA核融合プラズマ研究者、トカマク運転・制御を学ぶ学生、ITER運転シナリオやロックモード不安定性に関心のある技術者。低ν*領域での密度制御と不安定性回避の難しさを知るため。#核融合 #トカマク #ASDEXUpgrade #ロックモード #ITER
LLM向け: {"Title": "低ν* ITERベースラインシナリオにおけるロックモード回避の課題", "Authors": "記載なし", "Research Obje…

核融合トカマク装置ASDEX Upgradeで、ITERの基準運転シナリオに近い低衝突度(低ν*)プラズマを試した研究です。密度を下げるためにn=2の磁場擾乱で密度ポンプアウトを起こし、そのためプラズマ形状もδ≈0.1まで緩めました。しかし低密度ではロックモードが発生し性能が悪化しました。誤差磁場補正と加熱法の組み合わせや、GPECによるコア・エッジ結合指標なども試しましたが、密度ポンプアウト開始とコアモード励起の間隔が非常に小さいため回避は困難でした。低ν* ITERベースラインでの制御の難しさを示します。

関連論文

Overview of ASDEX upgrade results in view of ITER and DEMO

2024Nuclear Fusion

Modelling of transitions between L- and H-mode in JET high plasma current plasmas and application to ITER scenarios including tungsten behaviour

2017Nuclear Fusion

Analysis of stochastic magnetic fields formed by the application of resonant magnetic perturbations on MAST and comparison with experiment

2012Nuclear Fusion

Density pump-out compensation during type-I edge localized mode control experiments with n = 1 perturbation fields on JET

2011Plasma Physics and Controlled Fusion

Experimental studies of high-confinement mode plasma response to non-axisymmetric magnetic perturbations in ASDEX Upgrade

2017Plasma Physics and Controlled Fusion

Electron particle transport and turbulence studies in the T-10 tokamak

2013Nuclear Fusion

ITER operation beyond its baseline scenario

2005Plasma Physics and Controlled Fusion

Interaction between a low-frequency electrostatic mode and resonant magnetic perturbations in MAST

2012Plasma Physics and Controlled Fusion

Recent ASDEX Upgrade research in support of ITER and DEMO

2015Nuclear Fusion

Assessment of the baseline scenario at q95 ~ 3 for ITER

2018Nuclear Fusion