The coupling characteristics of the 4.6 GHz lower hybrid (LH) grill and the factors affecting LH wave coupling, mainly drift, with divertor configuration in anti-clockwise/clockwise magnetic field direction are studied. Based on the Langmuir probe measurement, the relationship between the reflection coefficient (RC) of LH power and the edge density at the grill mouth () measured by Langmuir probes is investigated. The optimum LH wave coupling with RC less than 2% is achieved when is in the range of –, which is quite close to the theoretically predicted value. In addition, the experimental results show that drift in the divertor scrape off layer plays a dominant role in affecting and LH wave coupling. Studies show that the discrepancy in and LH wave coupling in different magnetic field directions is mainly attributed to the different directions of drift, whereas the corresponding discrepancy with different plasma currents is mainly ascribed to the change in drift intensity. Therefore, for the upper single null divertor configuration, a lower/higher plasma currents is more favorable for increasing and improving LH wave coupling in anti-clockwise/clockwise . The above studies are of great significance for optimizing and improving LH wave coupling in the extension of the plasma operation regime.
4.6 GHzの低混成波(LH)グリルの結合特性と、LH波結合に影響を与える主な因子、特に反時計回り/時計回りの磁場方向におけるダイバータ配位でのドリフトについて研究した。ラングミュアプローブ測定に基づき、LHパワーの反射係数(RC)とグリル口における端部密度との関係を調査した。RCが2%未満となる最適なLH波結合は、 が – の範囲にあるときに達成され、これは理論的予測と極めてよく一致する。さらに、実験結果は、ダイバータスクレイプオフ層における ドリフトが およびLH波結合に影響を与える支配的な因子であることを示している。研究により、異なる磁場方向における およびLH波結合の差異は、主に ドリフトの方向の違いに起因し、一方、異なるプラズマ電流に対応する差異は、主に ドリフト強度の変化に帰属することが明らかになった。したがって、上部単一ヌルダイバータ配位においては、反時計回り/時計回りの磁場方向でのLH波結合を改善し、 を増大させるためには、より低い/高いプラズマ電流が有利である。以上の研究は、プラズマ運転領域の拡大におけるLH波結合の最適化と改善にとって重要な意義を持つ。