We have numerically investigated the dependence of pedestal properties such as the pedestal height and the pedestal width on the normalized pressure gradient () in the connection region, . We used an ideal MHD stability code, MISHKA, and the pedestal predictive model, EPED1, to analyze the effect of on the edge stability and predict pedestal structure. Edge stability is affected by because the unstable mode extends radially into the core. Improvement of pedestal properties can be achieved by reducing . Effect of on the edge instability is largest for the intermediate mode n. Larger gradient of Shafranov shift, , also improves the pedestal width and height by stabilizing peeling-ballooning mode (PBM). Our result has been applied to JET hybrid discharges to explain the coupling between core and edge pressure profile in H-mode plasma configuration through and . The extended correlation loop between poloidal beta and the pedestal parameters is presented.
我々は、接続領域における規格化圧力勾配()に対するペデスタル高さやペデスタル幅などのペデスタル特性の依存性を数値的に調査した。我々は、理想MHD安定性コードであるMISHKAと、ペデスタル予測モデルであるEPED1を用いて、エッジ安定性に対するの影響を解析し、ペデスタル構造を予測した。エッジ安定性は、不安定モードがコア領域へ径方向に拡張するために影響を受ける。ペデスタル特性の改善は、を低減することによって達成できる。エッジ安定性に対するの影響は、中間モードnにおいて最も大きい。シャフラノフシフト()のより大きな勾配も、ペデスタル幅とペデスタル高さを改善する。これは、ペデスタル剥離-バルーニングモード(PBM)を安定化することによる。我々の結果は、Hモードプラズマにおけるコアとエッジの圧力分布の結合を説明するために、JETハイブリッド放電に適用された。ポロイダルベータ()とペデスタルパラメータの間の拡張相関ループが提示される。