The variation of a magnetic braking profile by non-axisymmetric magnetic fields has been experimentally demonstrated and numerically validated in the KSTAR tokamak. Two types of n = 2 non-resonant magnetic fields were applied by changing the relative phase of non-axisymmetric field coils. One is even parity, of which non-resonant fields deeply penetrate into the plasma core, and the other is odd parity localized at the plasma edge. The even and odd parity produced significantly different perturbed magnetic field structures, and thereby drove global and edge-dominant toroidal rotation damping, respectively. These distinct braking profiles are consistently reproduced by drift-kinetic particle simulations, indicating the possibility of the predictive utilization of non-resonant magnetic fields for rotation profile control.
非軸対称磁場による磁気制動プロファイルの変化が、KSTARトカマクにおいて実験的に実証され、数値的に検証された。非軸対称コイルの相対位相を変化させることにより、2種類のn=2非共鳴磁場が印加された。1つは偶数パリティであり、その非共鳴磁場はプラズマコア深くまで浸透し、もう1つは奇数パリティであり、プラズマ端に局在する。偶数パリティと奇数パリティは、有意に異なる摂動磁場構造を生成し、それによりそれぞれ全域的なトロイダル回転減速と端部優勢のトロイダル回転減速を駆動した。これらの異なる制動プロファイルは、ドリフト運動論的粒子シミュレーションによって一貫して再現され、回転プロファイル制御のための非共鳴磁場の予測的利用の可能性を示している。