Next-step devices and advanced tokamaks and stellarators are discussed. Improved wall conditioning allows the power threshold to decrease and H-mode operation under ohmic conditions occurs. Density-, helium exhaust-, and ELM control has been demonstrated for H-mode plasmas albeit in a rather rudimentary form. Schemes of enhanced edge radiation can be reconciled with the H-mode specific edge conditions. Modelling of the SOL with ELMs is being studied. There are several routes for further enhancement in confinement. As the stability quality can also be improved, prospects of advanced tokamak operation with a large bootstrap current fraction in the H-mode seems favourable. As the advanced stellarator concept addresses primarily collisional transport and stability aspects, this further improves its reactor prospects with the recently discovered H-mode in stellarators.
次世代装置と先進トカマクおよびステラレーターについて論じる。改善された壁調整により、出力閾値が低下し、オーミック条件下でのHモード運転が可能となる。Hモードプラズマにおいて、密度制御、ヘリウム排気、ELM制御が、まだ初歩的な形態ではあるものの実証されている。強化された周辺部放射のスキームは、Hモード特有の周辺条件と両立させることができる。ELMを伴うスクレイプオフ層(SOL)のモデリングが研究されている。閉じ込めのさらなる向上には複数の経路が存在する。安定性の品質も向上可能であることから、大きなブートストラップ電流割合を伴う先進トカマク運転のHモードにおける見通しは有望である。先進ステラレーターの概念は主に衝突性輸送と安定性の側面に対処するものであり、ステラレーターにおける最近発見されたHモードにより、その炉心応用の見通しはさらに改善される。