Real time detection of time evolving growth rates of multiple stable magnetohydrodynamic (MHD) eigenmodes has been achieved in DIII-D tokamak experiments via multi-mode three-dimensional (3D) active MHD spectroscopy. The measured evolution of the multi-modes' growth rates is in good accordance with the variation of the plasma βN. Using experimental equilibria, resistive MARS-F simulations found the two least stable modes to have comparable growth rates to those experimentally measured. Real time and offline calculations of the modes' growth rates show comparable results and indicate that cleaner system input and output signals will improve the accuracy of the real time stability detection. Moreover, the shortest real time updating time window of multi-mode eigenvalues can be about 2 ms in DIII-D experiments. This real time monitoring of stable, macroscopic kink and tearing modes thus provides an effective tool for avoidance of the most common causes of tokamak disruption.
DIII-Dトカマク実験において、複数の安定な磁気流体力学(MHD)固有モードの時間発展する成長率のリアルタイム検出が、マルチモード三次元(3D)能動MHD分光法により達成された。複数モードの成長率の測定された時間発展は、プラズマβNの変動とよく一致している。実験的平衡を用いて、抵抗性MARS-Fシミュレーションは、最も安定性の低い二つのモードが実験的に測定されたものと同等の成長率を持つことを見出した。モードの成長率のリアルタイムおよびオフライン計算は同等の結果を示し、よりクリーンなシステム入力・出力信号がリアルタイム安定性検出の精度を向上させることを示唆している。さらに、DIII-D実験におけるマルチモード固有値の最短のリアルタイム更新時間窓は約2msであり得る。この安定な巨視的キンクおよびテアリングモードのリアルタイム監視は、したがって、トカマクディスラプションの最も一般的な原因の回避のための有効なツールを提供する。