The Large Helical Device is a heliotron device with L = 2 and M = 10 continuous helical coils with a major radius of 3.5–4.1 m, a minor radius of 0.6 m and a toroidal field of 0.5–3 T, which is a candidate among toroidal magnetic confinement systems for a steady state thermonuclear fusion reactor. There has been significant progress in extending the plasma operational regime in various plasma parameters by neutral beam injection with a power of 13 MW and electron cyclotron heating (ECH) with a power of 2 MW. The electron and ion temperatures have reached up to 10 keV in the collisionless regime, and the maximum electron density, the volume averaged beta value and stored energy are 2.4 × 1020 m−3, 4.1% and 1.3 MJ, respectively. In the last two years, intensive studies of the magnetohydrodynamics stability providing access to the high beta regime and of healing of the magnetic island in comparison with the neoclassical tearing mode in tokamaks have been conducted. Local island divertor experiments have also been performed to control the edge plasma aimed at confinement improvement. As for transport study, transient transport analysis was executed for a plasma with an internal transport barrier and a magnetic island. The high ion temperature plasma was obtained by adding impurities to the plasma to keep the power deposition to the ions reasonably high even at a very low density. By injecting 72 kW of ECH power, the plasma was sustained for 756 s without serious problems of impurities or recycling.
大型ヘリカル装置は、主半径3.5〜4.1 m、副半径0.6 m、トロイダル磁場0.5〜3 Tを有するL = 2、M = 10の連続ヘリカルコイルを備えたヘリオトロン装置であり、定常核融合炉に向けたトロイダル磁場閉じ込めシステムの候補の一つである。中性粒子ビーム入射(出力13 MW)および電子サイクロトロン加熱(出力2 MW)により、様々なプラズマパラメータにおける作動領域の拡大において顕著な進展が見られた。無衝突領域において電子温度およびイオン温度は10 keVに達し、最大電子密度、体積平均ベータ値、蓄積エネルギーはそれぞれ2.4 × 10²⁰ m⁻³、4.1%、1.3 MJに達した。過去2年間において、高ベータ領域へのアクセスを提供する磁気流体力学安定性と、トカマクにおける新古典テアリングモードと比較した磁気島の回復に関する集中的な研究が実施された。また、閉じ込め改善を目的とした周辺プラズマの制御のための局所ダイバータ実験も行われた。輸送研究に関しては、内部輸送障壁を有するプラズマおよび磁気島を有するプラズマに対して過渡輸送解析が実施された。高イオン温度プラズマは、非常に低い密度でもイオンへのパワー堆積を合理的に維持するためにプラズマへ不純物を添加することにより得られた。72 kWの電子サイクロトロン加熱電力の入射により、不純物やリサイクリングの深刻な問題なしに756秒間のプラズマ維持が達成された。