A review of the LH current drive experiments carried out on the Tore Supra tokamak ispresented. The issues for an effective application of the LH wave at high power in reactor relevant conditions are highlighted. A promising performance has been obtained with the newlauncher that is designed to couple up to 4 MW during 1000 s at apower density of 25 MW m-2. The heat load on the guard limiter of theantenna and the fast electron acceleration in the near electric fieldof the grill mouth remain at a low level, while the mean reflectioncoefficient never exceeds 10%. The powerful diagnosis capabilities ofhard X ray (HXR) fast electron bremsstrahlung tomography has ledto significant progress in the understanding of LH wavedynamics. The role of the fastest electrons driven by the LH wave isclearly identified. From HXR measurements, an increase of LHcurrent drive efficiency with plasma current is predicted andconfirmed by a direct determination at zero loop voltage. Lower hybrid powerabsorption is observed to be off-axis under almost all plasma conditions,and its radial width clearly depends on the antenna phasing conditions. Acorrelation between the HXR profiles and the onset of an improved coreconfinement is identified in fully non-inductive discharges. Thisregime ascribed to some vanishing of the magnetic shear is found to betransient and usually ends when the minimum of the safety factorbecomes very close to 2, leading to a large MHD activity. Experimentalobservations and numerical simulations suggest that LH power isabsorbed after a few transits across the plasma. However, besidestoroidal mode coupling, additional mechanisms probably contribute toa spectral broadening of the LH wave.
Tore SupraトカマクにおけるLH電流駆動実験のレビューを提示する。炉心条件において高パワーでLH波を効果的に応用するための課題を強調する。25 MW m⁻²のパワー密度で1000秒間にわたり最大4 MWを結合するよう設計された新型ランチャーにより、有望な性能が達成された。アンテナのガードリミッターへの熱負荷およびグリル口近傍の電場における高速電子加速は低いレベルに留まり、平均反射係数は10%を超えることはない。硬X線(HXR)高速電子制動放射トモグラフィーの強力な診断能力により、LH波ダイナミクスの理解が大幅に進展した。LH波によって駆動される高速電子の役割が明確に特定された。HXR測定から、LH電流駆動効率がプラズマ電流とともに増加することが予測され、ゼロループ電圧における直接測定によって確認された。下部混成波パワー吸収は、ほぼすべてのプラズマ条件下でオフアクシスで観測され、その半径方向幅はアンテナの位相条件に明確に依存する。完全非誘導放電において、HXRプロファイルとコア閉じ込め改善の開始との間の相関が特定された。磁気シアの消失に帰属されるこの状態は過渡的であり、通常は安全係数の最小値が2に近づくと終了し、大きなMHD活動を引き起こす。実験的観測と数値シミュレーションは、LHパワーがプラズマを数回横断した後に吸収されることを示唆している。しかしながら、トロイダルモード結合に加えて、追加のメカニズムがLH波のスペクトル幅の拡大に寄与している可能性がある。