Burning reactor plasmas will be self-heated by fusion born alpha particles from deuterium-tritium reactions. Consequently, a thorough understanding of the confinement and transport of DT-born alpha particles is necessary to maintain the plasma self-heating. Measurements of fast ion losses provide a direct means to monitor alpha particle confinement. JET's 2021–2022 second experimental DT-campaign offers burning plasma scenarios with advanced fast ion loss diagnostics for the first time in nearly 25 years. Coherent and non-coherent alpha losses were observed due to a variety of low frequency MHD activity. This manuscript will present the loss mechanisms, spatial and pitch dependencies, scalings with plasma parameters, correlations with wall impurities, and magnitude of DT-alpha born losses.
燃焼炉心プラズマは、重水素-トリチウム反応から生成される核融合アルファ粒子によって自己加熱される。したがって、DT起源アルファ粒子の閉じ込めと輸送を徹底的に理解することは、プラズマの自己加熱を維持するために必要である。高速イオン損失の測定は、アルファ粒子の閉じ込めを直接監視する手段を提供する。JETの2021–2022年第2回実験DTキャンペーンは、約25年ぶりに先進的な高速イオン損失診断装置を備えた燃焼プラズマシナリオを提供する。コヒーレントおよび非コヒーレントなアルファ損失が、さまざまな低周波MHD活動によって観測された。本稿では、損失機構、空間的およびピッチ角依存性、プラズマパラメータに対するスケーリング、壁不純物との相関、およびDT起源アルファ粒子損失の大きさを提示する。