The availability of high power (∼1 MW), long pulse length (effectively cw), high frequency (>100 GHz) gyrotrons has created the opportunity for enhanced scientific results on magnetic confinement devices for fusion research worldwide. This has led to successful experiments on electron cyclotron heating, electron cyclotron current drive, non-inductive tokamak operation, tokamak energy transport, suppression of instabilities and advanced profile control leading to enhanced performance. The key development in the gyrotron community that has led to the realization of high power long pulse gyrotrons is the availability of edge cooled synthetic diamond gyrotron output windows, which have low loss and excellent thermal and mechanical properties. In addition to the emergence of reliable high power gyrotrons, ancillary equipment for efficient microwave transmission over distances of hundreds of metres, polarization control, diagnostics, and flexible launch geometry have all been developed and proved in regular service.
高出力(約1 MW)、長パルス(実質連続波)、高周波(100 GHz超)のジャイロトロンの登場により、世界中の核融合研究用磁場閉じ込め装置において、より高度な科学的成果が得られる機会が創出された。これにより、電子サイクロトロン加熱、電子サイクロトロン電流駆動、非誘導トカマク運転、トカマクのエネルギー輸送、不安定性の抑制、および先進的な分布制御において、性能向上をもたらす実験が成功を収めている。ジャイロトロン分野における重要な進展として、高出力・長パルスのジャイロトロンを実現したのは、低損失かつ優れた熱的・機械的特性を有する端部冷却型合成ダイヤモンド窓の利用可能化である。さらに、信頼性の高い高出力ジャイロトロンの登場に加え、数百メートルに及ぶ効率的なマイクロ波伝送、偏波制御、計測診断、そして柔軟な入射機構を備えた周辺機器も開発され、実用運転において実証されている。