To achieve their goals, future thermonuclear reactors such as ITER and DEMO are expected to operate plasmas with a high magnetic field, triangularity and confinement. To address the corresponding challenges, the concept of the high-field ( 5 T), high-current ( 2 MA) COMPASS Upgrade tokamak was established, and the device is currently being constructed in Prague, Czech Republic. This contribution provides an overview of the priority physics topics for the future physics programme of COMPASS Upgrade, namely: (i) characterisation of alternative confinement modes, (ii) a power exhaust including liquid metals, (iii) operation with a hot first wall and (iv) the influence of plasma shape on pedestal stability and confinement. The main scenarios are presented, as predicted by METIS and FIESTA codes. Pedestal pressure and density are estimated using EPED, multi-machine semi-empirical scaling and a neutral penetration model. Access to detachment is estimated using a detachment qualifier.
将来の熱核融合炉(ITERやDEMOなど)がその目標を達成するには、高磁場・高三角形度・高閉じ込めのプラズマを運転することが期待されている。対応する課題に取り組むため、高磁場(5 T)、大電流(2 MA)のCOMPASS Upgradeトカマクの概念が確立され、同装置は現在チェコ共和国プラハで建設中である。本寄稿は、COMPASS Upgradeの将来の物理プログラムにおける優先物理トピックの概要を提供する。すなわち、(i)代替閉じ込めモードの特性評価、(ii)液体金属を含むパワー排気、(iii)高温第一壁での運転、および(iv)ペデスタル安定性と閉じ込めに対するプラズマ形状の影響である。主要シナリオは、METISおよびFIESTAコードによって予測されるとおり提示される。ペデスタル圧力と密度は、EPED、多装置半経験則、および中性粒子侵入モデルを用いて推定される。ダイバータ付着(デタッチメント)へのアクセスは、デタッチメント判定子を用いて推定される。