An experiment was performed in TFTR DT plasmas in an attempt to destabilize the alpha particle driven toroidicity-induced Alfven eigenmodes (TAEs) by reducing their thermal ion Landau damping. The thermal ion Landau damping was reduced by transiently lowering the ion temperature using either helium (He) gas puffs or deuterium (D) or lithium (Li) pellet injection during neutral beam injection (NBI) into DT supershots. The ion temperature was successfully lowered from Ti(0) approximately=20 keV to Ti(0) approximately=10 keV in about 0.2 s; however, no alpha driven TAEs were observed. Theoretical analyses of the TAE instability of these DT discharges indicate that the alpha pressure required for TAE stability still remained greater than that actually obtained in this experiment, mainly because of the effects of beam ion Landau damping
TFTR DTプラズマにおいて、熱的イオンのランダウ減衰を低減させることにより、アルファ粒子駆動のトロイダリティ誘起アルフヴェン固有モード(TAE)を不安定化させる試みの実験が行われた。熱的イオンのランダウ減衰は、DTスーパーショットへの中性粒子ビーム入射(NBI)中に、ヘリウム(He)ガスパフまたは重水素(D)もしくはリチウム(Li)ペレット入射を用いてイオン温度を過渡的に低下させることにより低減された。イオン温度は約0.2秒でTi(0)≒20 keVからTi(0)≒10 keVへと低下させることに成功したが、アルファ粒子駆動のTAEは観測されなかった。これらのDT放電におけるTAE不安定性の理論解析によれば、TAE安定性に必要なアルファ粒子圧力は、本実験で実際に得られた値よりも依然として大きく、その主な理由はビームイオンのランダウ減衰の影響によるものであった。