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Tokamaksでは、新しい高性能体制への道が発見され、融合反応器の魅力を向上させることができます。静止したHモードエッジを使用したDIII-Dの実験により、高密度での強いプラズマ形成で開くエッジの剥離バルーニング安定性の改善された谷がナビゲートされ、エッジが局所化された標準Hモードのエッジ圧力が2倍になります。これらのパラメーターのモード。広エネルギー閉じ込め時間は、台座の高さの増加とコア輸送の改善と低k乱流の改善の両方の結果として増加します。皮をむき出しと運動式のバルーング理論によって課される制約を使用した密度の関数としての台座の高さと幅の計算は、測定と定量的な一致です。
Tokamaksでは、新しい高性能体制への道が発見され、融合反応器の魅力を向上させることができます。静止したHモードエッジを使用したDIII-Dの実験により、高密度での強いプラズマ形成で開くエッジの剥離バルーニング安定性の改善された谷がナビゲートされ、エッジが局所化された標準Hモードのエッジ圧力が2倍になります。これらのパラメーターのモード。広エネルギー閉じ込め時間は、台座の高さの増加とコア輸送の改善と低k乱流の改善の両方の結果として増加します。皮をむき出しと運動式のバルーング理論によって課される制約を使用した密度の関数としての台座の高さと幅の計算は、測定と定量的な一致です。
A path to a new high performance regime has been discovered in tokamaks that could improve the attractiveness of a fusion reactor. Experiments on DIII-D using a quiescent H-mode edge have navigated a valley of improved edge peeling-ballooning stability that opens up with strong plasma shaping at high density, leading to a doubling of the edge pressure over the standard H mode with edge localized modes at these parameters. The thermal energy confinement time increases as a result of both the increased pedestal height and improvements in the core transport and reduced low-k turbulence. Calculations of the pedestal height and width as a function of density using constraints imposed by peeling-ballooning and kinetic-ballooning theory are in quantitative agreement with the measurements.
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