We report on the impact of anisotropy to tokamak plasma configuration and stability. Our focus is on analysis of the impact of anisotropy on ITER pre-fusion power operation 5 MA, B = 1.8 T ICRH scenarios. To model ITER scenarios remapping tools are developed to distinguish the impact of pressure anisotropy from the change in magnetic geometry caused by an anisotropy-modified current profile. The remappings iterate the anisotropy-modified current-density profile to produce the same q profile with matched thermal energy. The analysis is a step toward equilibria that are kinetically self-consistent for a prescribed scenario. We find characteristic detachment of flux surfaces from pressure surfaces and an outboard (inboard) shift of peak density for ( ). Differences in the poloidal current profile are evident, albeit not as pronounced as for the spherical tokamak. We find that the incompressional continuum is largely unchanged in the presence of anisotropy and the mode structure of gap modes is largely unchanged. The compressional branch however exhibits significant differences in the continuum. We report on the implication of these modifications.
トカマクプラズマ平衡および安定性に対する異方性の影響について報告する。我々の分析は、ITER前期燃焼運転5 MA、B = 1.8 TのICRHシナリオに対する異方性の影響に焦点を当てている。これらのシナリオをモデル化するために、異方性によって修正された電流分布によって引き起こされる磁気幾何学の変化から圧力異方性の影響を区別するリマッピングツールを開発した。このリマッピングは、異方性によって修正された電流密度分布を反復計算し、熱エネルギーを整合させた同じq分布を生成する。この分析は、所定のシナリオに対する運動論的に自己無撞着な平衡への一歩である。圧力分布の表面からの磁気面の特徴的な乖離と、密度ピークの外側(内側)へのシフトが認められる。( )におけるポロイダル電流分布の差異は明らかであるが、球形トカマクの場合ほど顕著ではない。圧縮性のない連続スペクトルは、異方性の存在下ではほぼ不変であり、ギャップモードのモード構造もほぼ不変であることがわかる。しかし、圧縮性ブランチは連続スペクトルにおいて有意な差異を示す。これらの修正の影響について報告する。