Currently, a new multi-frequency ECRH system is under construction at the ASDEX Upgrade tokamak experiment. This system employs, for the first time in a fusion device, multi-frequency gyrotrons, step-tunable in the range 105–140 GHz. The first two gyrotrons, working at 105 and 140 GHz, were installed and tested. The matching optics unit includes a set of phase correcting mirrors for each frequency as well as a pair of broadband polarizer mirrors. The transmission line consists of non-evacuated corrugated HE11 waveguides with an inner diameter (ID) of 87 mm and has a total length of about 70 m. Transmission losses were deducted from calorimetric measurements both at the beginning and at the end of the transmission line at both frequencies and are in reasonable agreement with theory. Two transmission lines are completed so far and first plasma experiments with the new system have started. The first gyrotron Odissey-1 is currently being equipped with a broadband chemical vapour deposition (CVD) diamond Brewster output window and will become a step-tunable gyrotron with the additional frequencies 117 and 127 GHz. A tunable double-disc CVD-diamond window will be mounted at the torus. The system includes fast steerable launchers at the front end that will allow very localized feedback controlled power deposition in the plasma.
現在、ASDEX Upgradeトカマク実験装置において、新しい多周波数ECRHシステムが建設中である。このシステムは、核融合装置として初めて、105–140 GHzの範囲で段階的周波数可変の多周波数ジャイロトロンを採用している。最初の2基のジャイロトロンは、105 GHzおよび140 GHzで動作し、設置および試験が完了した。マッチング光学ユニットには、各周波数に対応する位相補正ミラーのセットと、広帯域偏波ミラーのペアが含まれている。伝送ラインは、内径(ID)87 mmの非排気型コルゲートHE11導波管で構成され、全長は約70 mである。伝送損失は、伝送ラインの始端と終端の両方において、両周波数で熱量測定により評価され、理論と良好な一致を示した。現在までに2本の伝送ラインが完成し、新しいシステムによる最初のプラズマ実験が開始されている。最初のジャイロトロンOdissey-1は現在、広帯域化学蒸着(CVD)ダイヤモンド・ブリュースター出力窓を装備中であり、117 GHzおよび127 GHzの追加周波数を有する段階的周波数可変ジャイロトロンとなる予定である。トーラス側には、同調可能な二重ディスクCVDダイヤモンド窓が取り付けられる予定である。このシステムには、前端部に高速ステアリング可能なランチャーが含まれており、プラズマ内での非常に局所的なフィードバック制御によるパワー堆積を可能にする。