The magnetic well is the main stabilising mechanism in the TJ-II stellarator, since this is an almost shearless device. TJ-II has the capability of varying its magnetic configuration by changing the currents of its coils, allowing one to change the magnetic well while keeping the vacuum rotational transform profile almost constant, in particular. This characteristic makes this stellarator a suitable device to study the impact of unfavourable magnetic well conditions on plasma performance and stability. The here reported experiments explored a family of ten magnetic configurations with a similar rotational transform and varying magnetic well, from positive to negative values, hence exploring Mercier-unstable configurations. We succeeded in developing reproducible NBI-heated plasmas, even when the most Mercier-unstable configurations were performed, although the turbulence level was higher in the latter configurations. The position of the plasma boundary agreed with the equilibrium calculations in all cases.
磁気井戸は、TJ-IIステラレーターにおける主要な安定化機構である。なぜなら、この装置はほぼせん断のない装置だからである。TJ-IIは、コイルの電流を変えることによって磁気配位を変化させる能力を有しており、特に真空回転変換プロファイルをほぼ一定に保ちながら磁気井戸を変えることを可能にする。この特性により、このステラレーターは、磁気井戸が不利な条件下でのプラズマ性能と安定性への影響を研究するのに適した装置となっている。ここで報告する実験では、類似した回転変換を持ち、磁気井戸が正から負へと変化する一連の10の磁気配位を調査した。これにより、メルシエ不安定な配位を探求した。我々は、最もメルシエ不安定な配位においても、再現性のあるNBI加熱プラズマを生成することに成功した。ただし、後者の配位では乱流レベルが高かった。すべてのケースにおいて、プラズマ境界の位置は平衡計算と一致した。