Tore Supra routinely addresses the physics and technology of very long-duration plasma discharges, thus bringing key information on critical issues of long pulse/steady-state operation of ITER. During the last two years, its scientific programme has entered a new phase towards higher power long pulse. Considerable progress has been accomplished towards reliable and safe operation at multi-MW power level in an actively cooled plasma facing components (PFCs) environment. Discharges lasting several resistive times, with combined lower hybrid current drive and ion cyclotron resonant heating at high power level, in plasmas close to the Greenwald limit and Ti close to Te have been obtained. Improved confinement has been maintained together with q(0) ∼ 1.5 for durations up to 20 s. An advanced scheme for the physics and operational integration of plasma scenarios has been developed, and discharges at 7 MW total injected power level have been controlled in an MHD stable region for 60 s. The unique capability of the reflectometry system of Tore Supra has allowed detailed studies of particle/energy transport, and a weak dependence of confinement with β is corroborated by fluctuation measurements. A new mechanism is proposed to explain the D retention observed in long pulses. Analysis of large parallel flows in the scrape off layer (SOL) lends credence to the hypothesis that the SOL is fed by long range transport events that are created near the outboard midplane. Finally, new technological developments for in situ follow-up of PFCs ageing are reported.
Tore Supraは、非常に長時間のプラズマ放電に関する物理と技術に日常的に取り組んでおり、ITERの長時間パルス・定常運転に関する重要な知見をもたらしている。過去2年間で、その科学プログラムはより高パワーの長時間運転へと新たな段階に入った。能動冷却されたプラズマ対向機器(PFC)環境において、多メガワット級パワーでの信頼性の高い安全な運転に向けて、かなりの進展が達成された。グリーンワルド限界に近いプラズマ、かつTiに近いTeを有するプラズマにおいて、下部ハイブリッド電流駆動とイオンサイクロトロン共鳴加熱を組み合わせた高パワー加熱により、数回の抵抗性減衰時間に及ぶ放電が実現された。q(0)≒1.5を維持したまま、最大20秒間の改善閉じ込めが維持された。プラズマの物理と運転の統合に関する先進的なシナリオが開発され、7MWの全入射パワーでの放電が、MHD安定領域において60秒間制御された。Tore Supraの反射計システムの独自の能力により、粒子・エネルギー輸送の詳細な研究が可能となり、閉じ込めのβに対する弱い依存性が、ゆらぎ測定によって裏付けられた。長時間パルスで観測されたD保持に関する新しいメカニズムが提案された。スクレイプオフ層(SOL)における大きな平行流の解析は、SOLが外側中平面付近で生成される長距離輸送事象によって供給されるという仮説を支持するものである。最後に、PFCの経年劣化のその場追跡のための新しい技術開発について報告する。