The spherical tokamak NSTX has been upgraded to include a second neutral beam line, with three independent beam sources, and to be capable of higher toroidal fields and longer duration plasmas (Ono et al 2015 Nucl. Fusion55 073007). In this paper we describe some of the initial observations of the affect that the higher field and the modified fast-ion distributions have had on the nature of the global Alfvén eigenmodes (GAE). We also report that the GAE excited through a Doppler-shifted ion cyclotron resonance (DCR) were suppressed in a large number of shots with the injection of a small amount of high pitch (V||/V) fast ions, consistent with the predictions of an analytic theory (Gorelenkov et al 2003 Nucl. Fusion43 228). We show that the experimental scaling of the GAE frequency and toroidal mode numbers with toroidal field is qualitatively consistent with the predictions of the analytic theory, providing validation for the DCR model. The observed suppression of GAE has also been reproduced in simulations with the hybrid ideal stability code HYM (Belova et al 2017 Phys. Plasmas24 042505).
球状トカマクNSTXは、3つの独立したビーム源を持つ2番目の中性粒子ビームラインを含むように、またより高いトロイダル磁場とより長いプラズマ持続時間に対応できるようにアップグレードされた(Ono et al 2015 Nucl. Fusion55 073007)。本論文では、より高い磁場と修正された高速イオン分布が大域的アルヴェン固有モード(GAE)の性質に与えた影響に関する初期観測結果の一部を述べる。また、ドップラーシフトイオンサイクロトロン共鳴(DCR)を通じて励起されたGAEが、少量の高ピッチ(V||/V)高速イオンの入射により多数のショットで抑制されたことも報告する。これは解析理論の予測と一致する(Gorelenkov et al 2003 Nucl. Fusion43 228)。GAE周波数とトロイダルモード数のトロイダル磁場に対する実験的スケーリングが解析理論の予測と定性的に一致することを示し、DCRモデルの検証を提供する。観測されたGAEの抑制は、ハイブリッド理想安定性コードHYMを用いたシミュレーションでも再現されている(Belova et al 2017 Phys. Plasmas24 042505)。