In this work we study the influence of magnetic configuration—rotational transform and minor radius—and plasma parameters—mainly plasma density—on the confinement of low plasma pressure, electron cyclotron resonance (ECR) heated TJ-II plasmas, taking advantage of the TJ-II remarkable magnetic configuration flexibility. Previous discharges in all-metal wall conditions showed a positive exponential dependence of the energy confinement time on the rotational transform, with exponent 0.6, higher than the one deduced from the ISS95 database (0.4). A set of recent plasma discharges, produced in boronized wall conditions, yields different dependences on rotational transform and, above all, on plasma density. The rotational transform-dependence of the boronized data set, with exponent 0.35, might still be considered marginally compatible with the ISS95 prediction, but this is not the case with the density dependence. In this paper we describe the similarities and differences observed between all-metal and boronized data sets and we discuss their possible physical origins.
本研究では、磁場配位—回転変換および小半径—とプラズマパラメータ—主にプラズマ密度—が、低プラズマ圧力の電子サイクロトロン共鳴(ECR)加熱TJ-IIプラズマの閉じ込めに及ぼす影響を調査する。TJ-IIの顕著な磁場配位柔軟性を活用する。全金属壁条件下での先行放電では、エネルギー閉じ込め時間の回転変換に対する正の指数依存性が示され、その指数は0.6であり、ISS95データベースから導出された値(0.4)よりも高かった。ホウ素化壁条件下で生成された一連の最近の放電では、回転変換および、とりわけプラズマ密度に対する異なる依存性が得られた。ホウ素化データセットにおける回転変換依存性の指数は0.35であり、ISS95予測とわずかに整合する可能性があるが、密度依存性についてはこの限りではない。本論文では、全金属壁データセットとホウ素化データセットの間で観察された類似点と相違点を詳述し、それらの考えられる物理的起源について考察する。