A new gas fuelling and magnetic field configuration of the central cell of the Tara tandem mirror is described which achieves the parameters necessary to establish and maintain both a sloshing ion population and thermal barriers in the axicells. Gas injection at the central cell midplane leads to low neutral pressures in the axicell and minimizes the losses of sloshing ions due to charge exchange with background gas. A magnetic maximum at the Tara midplane divides the central cell into two R = 2 mirrors in order to isolate the region of hot ions trapped magnetically in the local mirrors from the gas injection location at the magnetic maximum and thereby to reduce the effect of charge exchange recombination on the energy confinement time. The midplane magnetic 'bump' also permits launching of a slow wave by an ICRF antenna located near the midplane; this wave is efficiently absorbed at the resonances near the bottom of the magnetic wells on either side. Numerical simulations based on current central cell parameters and the response time of the gas fuelling indicate that the central cell density rise at the onset of thermal barrier formation can be controlled, thereby preventing collisional filling of the thermal barrier by the central cell ion stream.
タラ・タンデムミラーの中央セルにおける新たなガス供給および磁場配位について述べる。この配位は、中央セル内でスロッシングイオン集団と熱障壁の両方を確立・維持するために必要なパラメータを達成するものである。中央セル中間面でのガス注入により、中央セル内の中性ガス圧が低く保たれ、背景ガスとの電荷交換によるスロッシングイオンの損失が最小化される。タラ中間面における磁場の極大は中央セルを2つのR=2ミラーに分割し、局所ミラー内に磁気的に閉じ込められた高温イオン領域を、ガス注入位置から隔離する。これにより、電荷交換再結合が閉じ込めエネルギー寿命に及ぼす影響が低減される。中間面近傍に配置されたICRFアンテナによる低速波の励起は、中間面磁場の「バンプ」によって可能となり、この波は両側のミラー底部近傍の共鳴領域で効率的に吸収される。現在の中央セルパラメータとガス供給応答時間に基づく数値シミュレーションは、熱障壁形成開始時の中央セル密度上昇が制御可能であり、それにより中央セルイオン流による熱障壁の衝突充填が防止できることを示している。