Full suppression of neoclassical tearing modes (NTMs) using electron cyclotron current drive (ECCD) should be reached before mode locking (stop of rotation) makes suppression impossible. For an ITER scenario 2 plasma, the similar time scales for locking and island growth necessitate the combined modelling of the growth of the mode and its slow down due to wall induced drag. Using such a model, the maximum allowed latency between the seeding of the mode and the start of ECCD deposition and maximum deviation in the radial position are determined. The maximum allowed latency is determined for two limiting models for island growth; the polarization model with wmarg = 2 cm, representing the worst case, and the transport model with wmarg = 6 cm, representing the best case. NTMs with seed island widths up to 9.5 cm and 12 cm for the 2/1 and the 3/2 NTM, respectively, are suppressible. The maximum allowed latency is 1.05 s and 2.95 s for the 2/1 and 3/2 NTM, respectively, for the worst case model. Radial misalignment should not exceed 7–10 mm for the 2/1 NTM and 5–16 mm for the 3/2 NTM depending on the model for island growth. As long as the alignment suffices, it does not reduce the maximum allowed latency. Mode locking has serious implications for any real-time NTM control system on ITER that aims to suppress NTMs by ECCD.
ネオクラシカル・ティアリングモード(NTM)の電子サイクロトロン電流駆動(ECCD)による完全な抑制は、モードロック(回転停止)が抑制を不可能にする前に達成されるべきである。ITERシナリオ2のプラズマにおいて、ロックと成長の時間スケールが類似しているため、モードの成長と壁誘起抗力による減速を組み合わせたモデリングが必要となる。このようなモデルを用いて、モードの発生(シーディング)からECCDの堆積開始までの最大許容遅延時間と、径方向位置の最大許容偏差が決定される。最大許容遅延時間は、島の成長に関する2つの極限モデルに対して決定される。すなわち、最悪ケースを表すw_marg = 2 cmの偏極モデルと、最良ケースを表すw_marg = 6 cmの輸送モデルである。シード島幅が2/1 NTMで最大9.5 cm、3/2 NTMで最大12 cmの場合、抑制可能である。最大許容遅延時間は、最悪ケースモデルにおいて2/1 NTMで1.05秒、3/2 NTMで2.95秒である。径方向のずれは、2/1 NTMで7–10 mm、3/2 NTMで5–16 mmを超えてはならない。これは島の成長モデルに依存する。位置合わせが十分であれば、最大許容遅延時間は短縮されない。モードロックは、ECCDによるNTM抑制を目的としたITERのリアルタイムNTM制御システムに深刻な影響を及ぼす。