Recent experiments at ASDEX Upgrade have achieved advanced scenarios with high βN (>3) and confinement enhancement over ITER98(y, 2) scaling, HH98y2 = 1.1–1.5, in steady state. These discharges have been obtained in a modified divertor configuration for ASDEX Upgrade, allowing operation at higher triangularity, and with a changed neutral beam injection (NBI) system, for a more tangential, off-axis beam deposition. The figure of merit, βNHITER89-P, reaches up to 7.5 for several seconds in plasmas approaching stationary conditions. These advanced tokamak discharges have low magnetic shear in the centre, with q on-axis near 1, and edge safety factor, q95 in the range 3.3–4.5. This q-profile is sustained by the bootstrap current, NBI-driven current and fishbone activity in the core. The off-axis heating leads to a strong peaking of the density profile and impurity accumulation in the core. This can be avoided by adding some central heating from ion cyclotron resonance heating or electron cyclotron resonance heating, since the temperature profiles are stiff in this advanced scenario (no internal transport barrier). Using a combination of NBI and gas fuelling line, average densities up to 80–90% of the Greenwald density are achieved, maintaining good confinement. The best integrated results in terms of confinement, stability and ability to operate at high density are obtained in highly shaped configurations, near double null, with δ = 0.43. At the highest densities, a strong reduction of the edge localized mode activity similar to type II activity is observed, providing a steady power load on the divertor, in the range of 6 MW m−2, despite the high input power used (>10 MW).
ASDEX Upgradeにおける最近の実験では、高βN(>3)かつITER98(y,2)スケーリングに対する閉じ込め改善係数HH98y2 = 1.1–1.5を有する先進シナリオが定常状態で達成された。これらの放電は、ASDEX Upgradeの改良されたダイバータ配位において、より高い三角形度での運転を可能にし、かつ変更された中性粒子ビーム入射(NBI)システムにより、より接線方向のオフアクシスビーム入射を実現することで得られた。性能指数βNHITER89-Pは、定常状態に近づくプラズマにおいて数秒間で最大7.5に達する。これらの先進トカマク放電は、中心部で低磁気シアを有し、qは軸上で約1、エッジ安全係数q95は3.3–4.5の範囲である。このqプロファイルは、ブートストラップ電流、NBI駆動電流、およびコアにおけるフィッシュボーン活動によって維持される。オフアクシス加熱は、コアにおける密度分布の強いピーキングと不純物蓄積をもたらす。これは、イオンサイクロトロン共鳴加熱または電子サイクロトロン共鳴加熱による中心加熱を追加することで回避できる。なぜなら、この先進シナリオ(内部輸送障壁なし)では温度分布がスティフであるためである。NBIとガス入射ラインの組み合わせを用いることで、グリーンワルド密度の80–90%までの平均密度が達成され、良好な閉じ込めが維持される。閉じ込め、安定性、および高密度での運転能力の観点での最良の統合結果は、δ = 0.43の高三角形度配位、ニアダブルヌル配位で得られる。最高密度では、エッジ局在モード活動の強い低減が観測され、これはタイプII活動に類似しており、高い入力パワー(>10 MW)にもかかわらず、ダイバータへの定常的な熱負荷は6 MW m⁻²の範囲に留まる。