Electron cyclotron wave (ECW) injection is considered an effective auxiliary method for plasma start-up. In QUEST, high-field side (HFS) injection of ECW was conducted to achieve effective mode conversion to electron Bernstein wave (EBW), which can propagate in high-density plasma and provide greater heating/current-drive efficiency than ECW at low electron temperatures. The EBW-driven current, whose direction is inverted by toroidal and radial magnetic fields, was clearly observed experimentally, and this characteristic of EBW current drive (EBWCD) played an important role in closed-flux surface formation. The findings are supported by an improved current-density profile model used to reconstruct the current distribution in the open flux surface (OFS) phase. The EBWCD efficiency in the OFS is approximately evaluated 0.014 A W−1 in the OFS phase using a model calculation that includes co- and counter-directed .
電子サイクロトロン波(ECW)入射は、プラズマ立ち上げのための効果的な補助手法と考えられている。QUESTでは、高密度プラズマ中を伝播し、低電子温度においてECWよりも高い加熱・電流駆動効率を提供できる電子バーンスタイン波(EBW)への効果的なモード変換を達成するために、ECWの高磁場側(HFS)入射が実施された。トロイダル磁場とラジアル磁場によって方向が反転するEBW駆動電流が実験的に明確に観測され、EBW電流駆動(EBWCD)のこの特性が閉磁気面形成において重要な役割を果たした。これらの知見は、オープン磁気面(OFS)位相における電流分布を再構成するために用いられた改良された電流密度プロファイルモデルによって裏付けられている。OFSにおけるEBWCD効率は、co- and counter-directed を含むモデル計算を用いて、OFS位相において約0.014 A W−1と評価される。