The wall of any magnetic fusion device is characterized by the presence of several 3D structures, such as portholes for diagnostics and for heating and current drive systems, coil feeds and other features. Time-varying magnetic fields induce eddy currents in the wall, whose pattern is modified by these structures, giving rise to magnetic field errors that can be amplified or shielded by the plasma. Two examples will be given on how the dynamic response of a 3D wall to external magnetic fields can be identified and used to optimize magnetic feedback. In the RFX-mod reversed-field pinch, a dynamic decoupler algorithm has been developed, which allows for the production of pure radial magnetic field harmonics inside the wall, reducing the harmonic distortion due to the 3D wall structures. This is applied here to the problem of producing helical boundary conditions to control helical RFP equilibria. In the DIII-D tokamak, a frequency-dependent scheme for the compensation of the magnetic sensors from spurious n = 1 fields due to the coupling with the feedback and axisymmetric coils has been recently implemented in real time and tested with plasma. The possible relevance of these 3D effects for high performance scenarios is discussed.
あらゆる磁気核融合装置の壁は、診断用および加熱・電流駆動用のポート、コイル給電部、その他の構造物など、いくつかの3次元構造の存在によって特徴づけられる。時間変動する磁場は壁に渦電流を誘起し、そのパターンはこれらの構造によって修正され、プラズマによって増幅または遮蔽され得る磁場誤差を生じさせる。外部磁場に対する3次元壁の動的応答をどのように同定し、磁気フィードバックの最適化に利用できるかについて、2つの例を示す。RFX逆転磁場ピンチでは、壁内部に純粋な径方向磁場高調波を生成することを可能にする動的デカップラアルゴリズムが開発され、3次元壁構造による高調波歪みを低減する。これはここで、逆転磁場ピンチ平衡を制御するためのヘリカル境界条件の生成問題に適用される。DIII-Dトカマクでは、フィードバックコイルおよび軸対称コイルとの結合によるスプリアスn=1磁場を補償するための周波数依存スキームが最近実装され、プラズマを用いて試験された。これらの3次元効果が高性能シナリオに対して持つ可能性のある関連性について議論する。