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Effects of collisionality and Te/Ti on fluctuations in positive and negative δ tokamak plasmas

M. Fontana, L. Porte, S. Coda, O. Sauter, S. Brunner, A. Chandrarajan Jayalekshmi, A. Fasoli, G. Merlo, The TCV Team2020年被引用 13Nuclear FusionIF 3出版社

The effects of negative triangularity () on confinement and fluctuations in plasmas covering a large range of parameters were investigated on the tokamak à configuration variable (TCV). The conditions explored in this paper include discharges where neutral beam (NB) heating was employed to obtain an electron-ion temperature ratio across a large fraction of the plasma profile. This significantly extended the range of negative plasmas studied on TCV towards conditions more relevant to future reactor-like tokamaks. Negative triangularity was found to improve confinement over the full range of collisionality studied () and (). The amplitude of radiative temperature fluctuations, measured using a correlation electron cyclotron emission diagnostic over the range , was found to be reduced, in negative with respect to positive plasmas, for all combinations of parameters explored. This was, in particular, verified for a pair of positive and negative plasmas with comparable density and under different conditions of NB heating. Linear gyrokinetic simulations found the dominant turbulence regime, in the strongly NB heated discharges, to be a mixture of trapped electron modes (TEMs) and ion temperature gradient driven modes. This is in contrast to ohmic or electron cyclotron heated discharges, for which the dominant turbulence regime was found to be pure TEM. Negative triangularity was found to lead to partial stabilization of the most unstable modes for low wavenumbers in both turbulence regimes. These findings demonstrate that negative triangularity could provide significant confinement improvement over a large range of parameters, that include conditions closer to future reactor-like machines (, low collisionality).

日本語訳

負の三角形度()が、広範囲のパラメータにわたるプラズマにおける閉じ込めと揺動に及ぼす効果を、トカマク・ア・コンフィギュラシオン・バリアブル(TCV)において調査した。本論文で探求された条件には、電子-イオン温度比がプラズマプロファイルの大部分にわたって得られるように中性粒子ビーム(NB)加熱を用いた放電が含まれる。これにより、TCVで研究された負の三角形度プラズマの範囲が、将来の炉心類似トカマクにより関連する条件へと大幅に拡張された。負の三角形度は、調査した全衝突周波数範囲()および()にわたって閉じ込めを改善することが見出された。相関電子サイクロトロン放射診断装置を用いて範囲で測定された放射温度揺動の振幅は、探求されたすべてのパラメータ組み合わせにおいて、正の三角形度プラズマと比較して負の三角形度プラズマで減少することが見出された。これは特に、同等の密度とを有し、NB加熱条件が異なる正および負の三角形度プラズマのペアで検証された。線形ジャイロ運動論シミュレーションにより、強くNB加熱された放電における支配的な乱流モードは、捕捉電子モード(TEM)とイオン温度勾配駆動モードの混合であることが見出された。これは、オーミックまたは電子サイクロトロン加熱放電とは対照的であり、そこでの支配的な乱流モードは純粋なTEMであることが見出された。負の三角形度は、両方の乱流モードにおいて低波数で最も不安定なモードの部分的な安定化をもたらすことが見出された。これらの発見は、負の三角形度が、将来の炉心類似装置により近い条件(、低衝突周波数)を含む広範囲のパラメータにわたって有意な閉じ込め改善をもたらし得ることを実証している。

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Collisionality
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