More than 0.6 MW of rf power at 476 MHz has been coupled to DIII-D plasmas by launching helicon (whistler) waves with a traveling-wave antenna (comb-line) in the fast-wave polarization (Van Compernolle et al 2021 Nucl. Fusion61 116034) which resulted in the observation of electron heating of the core plasma with single-pass absorption based on ray-tracing in L-mode discharges. The coupling performance of the 1.5 m wide 30-element comb-line traveling-wave antenna has been consistent with expectations based on the 2015–2016 experiments on DIII-D with a low-power 12-element prototype (Pinsker et al 2018 Nucl. Fusion58 106007). The conditioning process that was necessary to carry out high-power experiments is discussed; rf-specific impurities have not been observed. Parametric decay instabilities have been observed and are being investigated as a potential edge absorption mechanism (Porkolab et al 2023 AIP Conf. Proc.2984 070004).
476 MHz における 0.6 MW 超の rf 電力が、進行波アンテナ(コムライン)を用いて高速波偏波でヘリコン(ホイスラー)波を励起することにより DIII-D プラズマに結合され、その結果、L モード放電におけるレイトレーシングに基づく単一通過吸収によるコアプラズマの電子加熱が観測された(Van Compernolle et al 2021 Nucl. Fusion61 116034)。1.5 m 幅の 30 素子コムライン進行波アンテナの結合性能は、2015年から2016年にかけて DIII-D で行われた低出力 12 素子プロトタイプを用いた実験(Pinsker et al 2018 Nucl. Fusion58 106007)に基づく期待と一致している。高電力実験を実施するために必要であったコンディショニングプロセスについて論じる;rf 特有の不純物は観測されていない。パラメトリック崩壊不安定性が観測されており、潜在的エッジ吸収メカニズムとして調査されている(Porkolab et al 2023 AIP Conf. Proc.2984 070004)。