FusionPapers
図版検索トレンドwiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

Integrated modelling of island growth, stabilization and mode locking: consequences for NTM control on ITER

H van den Brand, M R de Baar, N J Lopes Cardozo, E Westerhof2012年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

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.

日本語訳

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。

装置

iter高精度(タイトル一致)

wiki

ITERNeoclassical tearing mode
この論文にはまだAI要約がありません。

関連論文

Cross–machine benchmarking for ITER of neoclassical tearing mode stabilization by electron cyclotron current drive

2006Nuclear Fusion

Stabilization of neoclassical tearing modes by electron cyclotron current drive in JT-60U

2007Nuclear Fusion

Advanced control of neoclassical tearing modes in DIII-D with real-time steering of the electron cyclotron current drive

2013Plasma Physics and Controlled Fusion

Control-oriented modelling for neoclassical tearing mode stabilization via minimum-seeking techniques

2012Nuclear Fusion

Active control of MHD instabilities by ECCD in ASDEX Upgrade

2005Nuclear Fusion

Stabilization and prevention of the 2/1 neoclassical tearing mode for improved performance in DIII-D

2007Nuclear Fusion

On the requirements to control neoclassical tearing modes in burning plasmas

2010Plasma Physics and Controlled Fusion

Control of neoclassical tearing modes and integrated multi-actuator plasma control on TCV

2019Nuclear Fusion

Prospects for stabilization of neoclassical tearing modes by electron cyclotron current drive in ITER

2009Nuclear Fusion

Discharge improvement through control of neoclassical tearing modes by localized ECCD in DIII-D

2003Nuclear Fusion