The period of individual type-I edge-localized modes (ELMs) in TCV H-mode plasmas is controlled by real-time controlled application of electron cyclotron (EC) power close to the plasma pedestal. An ELM pacing algorithm, closely related to sawtooth pacing (Goodman et al (2011 Phys. Rev. Lett.106 245002)) has been implemented in the TCV control system. This algorithm switches the EC power to a low level after detecting an ELM, and subsequently increases the power to a higher level after a pre-set time interval, stimulating the advent of the next ELM. While the mean ELM period is observed to depend only on the mean power applied, ELM pacing is shown to significantly regularize the ELM period with respect to the case of continuously applied power. It is also shown that the ELM period can be changed from one ELM to the next on time scales shorter than the global energy confinement time. These results present a challenging benchmark to physics-based pedestal models and can point towards obtaining a deeper understanding of the physics of individual ELM cycles.
TCV Hモードプラズマにおける個々のタイプI ELM(周辺局在モード)の周期は、プラズマ周辺部への電子サイクロトロン(EC)パワーのリアルタイム制御印加によって制御される。ELMペーシングアルゴリズムは、サブトラッキングペーシング(Goodmanら(2011 Phys. Rev. Lett.106 245002))に密接に関連しており、TCV制御システムに実装されている。このアルゴリズムは、ELM検出後にECパワーを低レベルへ切り替え、その後、設定された時間間隔後にパワーを高レベルへ増加させ、次のELMの発生を促進する。平均ELM周期は印加された平均パワーのみに依存することが観測される一方、ELMペーシングは、連続的にパワーを印加した場合と比較して、ELM周期を有意に規則化することが示されている。また、ELM周期は、全球エネルギー閉じ込め時間よりも短い時間スケールで、個々のELM間で変化させることが可能であることも示されている。これらの結果は、物理ベースのペデスタルモデルに対する挑戦的なベンチマークを提供し、個々のELMサイクルの物理のより深い理解への道筋を示すものである。