This paper describes the extension of the previous experimental database on density control by pellets and ELM control by RMPs in the ASDEX Upgrade tokamak. A stationary low triangularity plasma is sustained by simultaneous pellet fuelling and RMP ELM control at ion pedestal collisionality of ν*i,ped ∼ 0.5. Refuelling of the RMP induced density pump-out requires a pellet rate of Φpel ∼ 0.073 Paux/Tt,ped. The duration of refuelling of density pump-out can be minimised to about 3 energy confinement times. Pellet fuelling increases or preserves ion pedestal pressure with respect to unfuelled ELM suppressed/mitigated phase. Pellets cause transition from ELM suppression to ELMy regime: At low triangularity, the first pellet triggers a transition to an ELMy phase but subsequent ELMs are not modulated by pellets. At elevated triangularity, initial pellets trigger ELM-like events but in-between pellets ELM suppression is preserved. In later phase, as density increases the plasma transitions to an ELMy phase similar to low triangularity case.
本論文は、ASDEX Upgradeトカマクにおけるペレット入射による密度制御とRMPによるELM制御に関する従来の実験データベースを拡張したものである。定常的な低三角形度プラズマは、ペレット入射とRMPによるELM制御を同時に行うことによって維持され、イオン台座衝突度はν*i,ped ∼ 0.5である。RMPによって誘起される密度ポンプアウトの再充填には、Φpel ∼ 0.073 Paux/Tt,pedのペレット入射率が必要である。密度ポンプアウトの再充填時間は、約3倍のエネルギー閉じ込め時間にまで短縮可能である。ペレット入射は、ELM抑制・緩和相における非ペレット入射時と比較して、イオン台座圧力を増加させるか、または維持する。ペレット入射はELM抑制からELM性への遷移を引き起こす。低三角形度では、最初のペレットがELM性相への遷移を誘発するが、その後のペレットはELMを変調しない。高三角形度では、初期のペレットがELM様事象を誘発するが、ペレット間ではELM抑制が維持される。後期相では、密度が増加するにつれて、プラズマは低三角形度の場合と同様のELM性相へ遷移する。