The Tokamak à Configuration Variable (TCV) tokamak (R = 0.88 m, a < 0.25 m, B < 1.54 T) programme is based on flexible plasma shaping and heating for studies of confinement, transport, control and power exhaust. Recent advances in fully sustained off-axis electron cyclotron current drive (ECCD) scenarios have allowed the creation of plasmas with high bootstrap fraction, steady-state reversed central shear and an electron internal transport barrier. High elongation plasmas, κ = 2.5, are produced at low normalized current using far off-axis electron cyclotron heating and ECCD to broaden the current profile. Third harmonic heating is used to heat the plasma centre where the second harmonic is in cut-off. Both second and third harmonic heating are used to heat H-mode plasmas, at the edge and centre, respectively. The ELM frequency is decreased by the additional power. In separate experiments, the ELM frequency can be affected by locking to an external perturbation current in the internal coils of TCV. Spatially resolved current profiles are measured at the inner and outer divertor targets by Langmuir probe arrays during ELMs. The strong, reasonably balanced currents are thought to be thermoelectric in origin.
トカマク・ア・コンフィギュラシオン・バリアブル(TCV)トカマク(R = 0.88 m、a < 0.25 m、B < 1.54 T)のプログラムは、閉じ込め、輸送、制御、および排熱の研究のための柔軟なプラズマ形状形成と加熱に基づいている。完全非誘導のオフアクシス電子サイクロトロン電流駆動(ECCD)シナリオにおける最近の進展により、高ブートストラップ電流分率、定常状態の逆転シア、および電子内部輸送障壁を有するプラズマの生成が可能となった。高伸長プラズマ(κ = 2.5)は、電流分布を広げるための遠オフアクシス電子サイクロトロン加熱とECCDを用いて、低規格化電流で生成される。第2高調波が遮断状態にある場合にプラズマ中心部を加熱するために、第3高調波加熱が使用される。第2高調波と第3高調波の両方の加熱が、それぞれ周辺部と中心部でHモードプラズマの加熱に使用される。追加の加熱電力によりELM周波数は低下する。別の実験では、TCVの内部コイルにおける外部摂動電流へのロックによりELM周波数が影響を受ける可能性がある。空間分解された電流分布は、ELM中にラングミュアプローブアレイによって内側および外側ダイバータターゲットで測定される。強く、ほぼバランスのとれた電流は、熱電効果に起因すると考えられている。