TY - JOUR AU - Lee, Jeongwon AU - Kim, Hyun-Tae AU - Kim, Jayhyun AU - Hahn, Sang-hee AU - Juhn, June-Woo AU - Jang, JuHyuk AU - Bak, Jun-Gyo AU - Son, SooHyun AU - Jung, Mi AU - An, YoungHwa AU - Na, Yong-Su AU - Yoon, Si-Woo TI - Validation of a plasma burn-through simulation with an ECH power absorption model in KSTAR JF - PHYSICA SCRIPTA J2 - PHYS SCR VL - 98 PY - 2023 IS - 5 PG - 14 SN - 0031-8949 DO - 10.1088/1402-4896/acc9e8 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33862187 ID - 33862187 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - di, Grazia LE AU - Mattei, M TI - A numerical tool to optimize voltage waveforms for plasma breakdown and early ramp-up in the presence of constraints JF - FUSION ENGINEERING AND DESIGN J2 - FUSION ENG DES VL - 176 PY - 2022 SN - 0920-3796 DO - 10.1016/j.fusengdes.2022.113027 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32831330 ID - 32831330 AB - Plasma initiation is an important phase in a tokamak discharge. The main objective of magnetic control in this phase is to first obtain sufficiently high electric field and connection length (implying a low poloidal magnetic field) in the breakdown region, and then, once plasma is formed, to force the plasma current to increase, guaranteeing force balance equilibrium. The problem is dominated by the presence of significant eddy currents induced in the passive structures and by the many constraints due to the coil system and power supplies. The present paper shows how, with minor simplifying hypotheses, the magnetic control design problem can be converted into a Quadratic Programming problem with both linear and quadratic constraints that can be solved with an ad hoc iterative algorithm. On the other hand, the full design problem, including the choice of possible Switching Network resistors, becomes nonlinear and an evolutionary Genetic Algorithm solver is proposed. The algorithms are tested on DEMO breakdown and early ramp-up design which is a quite challenging problem because of the large distance between active coils and vacuum chamber, the presence of shielding passive structures with large time constants, and the active constraints on the CS/PF coil system. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Yoo, MG AU - Na, YS TI - Understanding the electromagnetic topology during the ohmic breakdown in tokamaks considering self-generated electric fields JF - PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION J2 - PLASMA PHYS CONTR F VL - 64 PY - 2022 IS - 5 SN - 0741-3335 DO - 10.1088/1361-6587/ac5bb6 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32831279 ID - 32831279 AB - The physical mechanisms of the ohmic breakdown in a tokamak have been understood based on the classical Townsend avalanche theory. However, a new systematic theory (Yoo et al 2018 Nat. Commun. 9 3523) recently demonstrated that electron avalanches during the ohmic breakdown are completely different from the Townsend avalanche due to strong self-generated electric fields. In this study, we elucidate the multi-dimensional effects of the self-generated electric field on plasma dynamics during the ohmic breakdown. We also propose a novel electromagnetic topology analysis method that can easily predict the overall plasma behavior and where the main plasma is generated. The topology analysis method is validated by a state-of-art particle simulation for various magnetic configurations. New physical insights into the complex electromagnetic topology would facilitate designing more reliable and optimized ohmic breakdown scenarios in future tokamaks, such as ITER and beyond. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Hanson, JM AU - Turco, F AU - Luce, TC AU - Navratil, GA AU - Strait, EJ TI - Resistive contributions to the stability of DIII-D ITER baseline demonstration discharges JF - PHYSICS OF PLASMAS J2 - PHYS PLASMAS VL - 28 PY - 2021 IS - 4 PG - 14 SN - 1070-664X DO - 10.1063/5.0039272 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32002892 ID - 32002892 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Sugiyama, S. AU - Shinya, K. AU - Utoh, H. AU - Aiba, N. AU - Sakamoto, Y. TI - A study on ohmic plasma initiation for JA DEMO JF - FUSION ENGINEERING AND DESIGN J2 - FUSION ENG DES VL - 172 PY - 2021 SN - 0920-3796 DO - 10.1016/j.fusengdes.2021.112779 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/32504256 ID - 32504256 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Challis, CD AU - Brezinsek, S AU - Coffey, IH AU - Fontana, M AU - Hawkes, NC AU - Keeling, DL AU - King, DB AU - Pucella, G AU - Viezzer, E TI - Effect of fuel isotope mass on q-profile formation in JET hybrid plasmas JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 60 PY - 2020 IS - 8 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/ab94f7 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31418110 ID - 31418110 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - De Angeli, M. AU - Lazzaro, E. AU - Tolias, P. AU - Ratynskaia, S. AU - Vignitchouk, L. AU - Castaldo, C. AU - Apicella, M. L. AU - Gervasini, G. AU - Giacomi, G. AU - Giovannozzi, E. AU - Granucci, G. AU - Iafrati, M. AU - Iraji, D. AU - Maddaluno, G. AU - Riva, G. AU - Uccello, A. TI - Pre-plasma remobilization of ferromagnetic dust in FTU and possible interference with tokamak operations JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 59 PY - 2019 IS - 10 PG - 17 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/ab369f UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31004865 ID - 31004865 AB - Experimental evidence of the pre-plasma remobilization of ferromagnetic dust in FTU is presented. Thomson scattering data and IR camera observations document the occurrence of intrinsic dust remobilization prior to discharge start-up and allow for a rough calculation of the average mobilized dust density. Exposures of calibrated extrinsic non-magnetic and ferromagnetic dust to sole magnetic field discharges reveal that the magnetic moment force is the main mobilizing force, as confirmed by theoretical estimates. Pre-plasma remobilization probabilities are computed for varying dust sizes. The impact of prematurely remobilized dust on the breakdown and burn-through start-up phases is investigated together with the discharge termination induced once the plasma plateau is established. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - de Vries, P. C. AU - Gribov, Y. TI - ITER breakdown and plasma initiation revisited JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 59 PY - 2019 IS - 9 PG - 27 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/ab2ef4 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31004866 ID - 31004866 N1 - Cited By :11 Export Date: 22 November 2021 CODEN: NUFUA AB - This paper revisits a number of key aspects of plasma initiation, aiming to clarify concepts, provide definitions and improve understanding, in view of ITER First Plasma operation. It shows that size matters and that breakdown and plasma initiation differ in larger devices. The large thick and conductive ITER vessel slows down the prefill process, the development of the toroidal electric field and affects the dynamics of the poloidal magnetic field at breakdown. The large vacuum vessel requires more than 1 s for the prefill gas to spread over the vessel. It slows down the development of the toroidal electric field, applied to ionize the prefill gas, by about 1 s and complicates the control of the magnetic configuration required for plasma initiation. It is shown that the avalanche process that provides the initial ionization slows down towards the end, if the cross-section of the toroidal discharge is larger. On the other hand, a larger plasma volume is beneficial for the subsequent burn-through of main-species ionization and impurity line-radiation. ITER First Plasma operation aims to reach a minimum plasma current of 100 kA, which will require a full avalanche and a partial burn-through to reach electron temperatures of at least 10-20 eV. The burn-through limits the ITER prefill pressure upper range of about 1 mPa. These predictions are based on OD models of plasma initiation that furthermore assume the plasma volume remains constant. As burn-through is a critical process, models that consider radial profiles and/or volume dynamics, could provide further insight in the constraints of ITER plasma initiation. Electron cyclotron heating (ECH) high-power microwaves can be used to assist the ITER plasma initiation process. Although the ECH burn-through assist is reasonably well understood, no model exist that can predict the behaviour of ECH pre-ionization on ITER plasma initiation. ECH burn-through assist is shown to be ineffective for ITER First Plasma operations. Low prefill pressures are thought to increase the likelihood to develop a highly energetic supra-thermal electron discharge during the plasma initiation process. Considering supra-thermal electrons could affect the assumptions for the plasma resistance or even the ionization rate coefficient in plasma initiation models, hence altering the expected dynamics. Furthermore, only a qualitative picture of the processes that cause such supra-thermal discharges exists and a dedicated model is needed to improve ITER predictions. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Varela, J. AU - Spong, D. A. AU - Garcia, L. TI - Analysis of Alfven eigenmode destabilization in ITER using a Landau closure model JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 59 PY - 2019 IS - 7 PG - 13 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/ab1ebe UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/31004868 ID - 31004868 AB - Alfven eigenmodes (AE) can be destabilized during ITER discharges driven by neutral beam injection (NBI) energetic particles (EP) and alpha particles. The aim of the present study is to analyze the AE stability of different ITER operation scenarios considering multiple energetic particle species. We use the reduced magneto-hydrodynamic (MHD) equations to describe the linear evolution of the poloidal flux and the toroidal component of the vorticity in a full 3D system, coupled with equations of density and parallel velocity moments for the EP species including the effect of the acoustic modes. The AEs driven by the NBI EP and alpha particles are stable in the configurations analyzed, only MHD-like modes with large toroidal couplings are unstable, although both can be destabilized if the EP beta increases above a threshold. The threshold is two times the model beta value for the NBI EP and alpha particles in the reverse shear (RS) case, leading to the destabilization of Beta induced AE (BAE) near the magnetic axis with a frequency of 25-35 kHz and toroidal or elliptical AE (TAE/EAE) in the RS region with a frequency of 125-175 kHz, respectively. On the other hand, the hybrid and steady state configurations show a threshold 3 times larger with respect to the model beta for the alpha particle and 40 times for the NBI EP, also destabilizing BAE and TAE between the inner and middle plasma region. In addition, a extended analysis of the RS scenario where the beta of both alpha particles and NBI EP are above the AE threshold, multiple EP damping effects are also identified as well as optimization trends regarding the resonance properties of the alpha particle and NBI EP with the bulk plasma. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - de, Vries P. C. AU - Luce, T. C. AU - Bae, Y. S. AU - Gerhardt, S. AU - Gong, X. AU - Gribov, Y. AU - Humphreys, D. AU - Kavin, A. AU - Khayrutdinov, R. R. AU - Kessel, C. AU - Kim, S. H. AU - Loarte, A. AU - Lukash, V. E. AU - de, la Luna E. AU - Nunes, I. AU - Poli, F. AU - Qian, J. AU - Reinke, M. AU - Sauter, O. AU - Sips, A. C. C. AU - Snipes, J. A. AU - Stober, J. AU - Treutterer, W. AU - Teplukhina, A. A. AU - Voitsekhovitch, I. AU - Woo, M. H. AU - Wolfe, S. AU - Zabeo, L. AU - Abduallev, S. AU - Abhangi, M. AU - Abreu, P. AU - Afzal, M. AU - Aggarwal, K. M. AU - Ahlgren, T. AU - Ahn, J. H. AU - Aho-Mantila, L. AU - Aiba, N. AU - Airila, M. AU - Albanese, R. AU - Aldred, V. AU - Alegre, D. AU - Alessi, E. AU - Aleynikov, P. AU - Alfier, A. AU - Alkseev, A. AU - Allinson, M. AU - Alper, B. AU - Alves, E. AU - Ambrosino, G. AU - Ambrosino, R. AU - Amicucci, L. AU - Amosov, V. AU - Sunden, E. Andersson AU - Angelone, M. AU - Anghel, M. AU - Angioni, C. AU - Appel, L. AU - Appelbee, C. AU - Arena, P. AU - Ariola, M. AU - Arnichand, H. AU - Arshad, S. AU - Ash, A. AU - Ashikawa, N. AU - Aslanyan, V. AU - Asunta, O. AU - Auriemma, F. AU - Austin, Y. AU - Avotina, L. AU - Axton, M. D. AU - Ayres, C. AU - Bacharis, M. AU - Baciero, A. AU - Baiao, D. AU - Bailey, S. AU - Baker, A. AU - Balboa, I. AU - Balden, M. AU - Balshaw, N. AU - Bament, R. AU - Banks, J. W. AU - Baranov, Y. F. AU - Barnard, M. A. AU - Barnes, D. AU - Barnes, M. AU - Barnsley, R. AU - Wiechec, A. Baron AU - Orte, L. Barrera AU - Baruzzo, M. AU - Basiuk, V. AU - Bassan, M. AU - Bastow, R. AU - Batista, A. AU - Batistoni, P. AU - Baughan, R. AU - Bauvir, B. AU - Baylor, L. AU - Bazylev, B. AU - Beal, J. AU - Beaumont, P. S. AU - Beckers, M. AU - Beckett, B. AU - Becoulet, A. AU - Bekris, N. AU - Beldishevski, M. AU - Bell, K. AU - Belli, F. AU - Bellinger, M. AU - Belonohy, E. AU - Ben, Ayed N. AU - Benterman, N. A. AU - Bergsaker, H. AU - Bernardo, J. AU - Bernert, M. AU - Berry, M. AU - Bertalot, L. AU - Besliu, C. AU - Beurskens, M. AU - Bieg, B. AU - Bielecki, J. AU - Biewer, T. AU - Bigi, M. AU - Bilkova, P. AU - Binda, F. AU - Bisoffi, A. AU - Bizarro, J. P. S. AU - Bjorkas, C. AU - Blackburn, J. AU - Blackman, K. AU - Blackman, T. R. AU - Blanchard, P. AU - Blatchford, P. AU - Bobkov, V. AU - Boboc, A. AU - Bodnár, Gábor AU - Bogar, O. AU - Bolshakova, I. AU - Bolzonella, T. AU - Bonanomi, N. AU - Bonelli, F. AU - Boom, J. AU - Booth, J. AU - Borba, D. AU - Borodin, D. AU - Borodkina, I. AU - Botrugno, A. AU - Bottereau, C. AU - Boulting, P. AU - Bourdelle, C. AU - Bowden, M. AU - Bower, C. AU - Bowman, C. AU - Boyce, T. AU - Boyd, C. AU - Boyer, H. J. AU - Bradshaw, J. M. A. AU - Braic, V. AU - Bravanec, R. AU - Breizman, B. AU - Bremond, S. AU - Brennan, P. D. AU - Breton, S. AU - Brett, A. AU - Brezinsek, S. AU - Bright, M. D. J. AU - Brix, M. AU - Broeckx, W. AU - Brombin, M. AU - Broslawski, A. AU - Brown, D. P. D. AU - Brown, M. AU - Bruno, E. AU - Bucalossi, J. AU - Buch, J. AU - Buchanan, J. AU - Buckley, M. A. AU - Budny, R. AU - Bufferand, H. AU - Bulman, M. AU - Bulmer, N. AU - Bunting, P. AU - Buratti, P. AU - Burckhart, A. AU - Buscarino, A. AU - Busse, A. AU - Butler, N. K. AU - Bykov, I. AU - Byrne, J. AU - Cahyna, P. AU - Calabro, G. AU - Calvo, I. AU - Camenen, Y. AU - Camp, P. AU - Campling, D. C. AU - Cane, J. AU - Cannas, B. AU - Capel, A. J. AU - Card, P. J. AU - Cardinali, A. AU - Carman, P. AU - Carr, M. AU - Carralero, D. AU - Carraro, L. AU - Carvalho, B. B. AU - Carvalho, I. AU - Carvalho, P. AU - Casson, F. J. AU - Castaldo, C. AU - Catarino, N. AU - Caumont, J. AU - Causa, F. AU - Cavazzana, R. AU - Cave-Ayland, K. AU - Cavinato, M. AU - Cecconello, M. AU - Ceccuzzi, S. AU - Cecil, E. AU - Cenedese, A. AU - Cesario, R. AU - Challis, C. D. AU - Chandler, M. AU - Chandra, D. AU - Chang, C. S. AU - Chankin, A. AU - Chapman, I. T. AU - Chapman, S. C. AU - Chernyshova, M. AU - Chitarin, G. AU - Ciraolo, G. AU - Ciric, D. AU - Citrin, J. AU - Clairet, F. AU - Clark, E. AU - Clark, M. AU - Clarkson, R. AU - Clatworthy, D. AU - Clements, C. AU - Cleverly, M. AU - Coad, J. P. AU - Coates, P. A. AU - Cobalt, A. AU - Coccorese, V. AU - Cocilovo, V. AU - Coda, S. AU - Coelho, R. AU - Coenen, J. W. AU - Coffey, I. AU - Colas, L. AU - Collins, S. AU - Conka, D. AU - Conroy, S. AU - Conway, N. AU - Coombs, D. AU - Cooper, D. AU - Cooper, S. R. AU - Corradino, C. AU - Corre, Y. AU - Corrigan, G. AU - Cortes, S. AU - Coster, D. AU - Couchman, A. S. AU - Cox, M. P. AU - Craciunescu, T. AU - Cramp, S. AU - Craven, R. AU - Crisanti, F. AU - Croci, G. AU - Croft, D. AU - Crombe, K. AU - Crowe, R. AU - Cruz, N. AU - Cseh, Gábor AU - Cufar, A. AU - Cullen, A. AU - Curuia, M. AU - Czarnecka, A. AU - Dabirikhah, H. AU - Dalgliesh, P. AU - Dalley, S. AU - Dankowski, J. AU - Darrow, D. AU - Davies, O. AU - Davis, W. AU - Day, C. AU - Day, I. E. AU - De, Bock M. AU - de, Castro A. AU - de, la Cal E. AU - de, la Luna E. AU - De, Masi G. AU - de, Pablos J. L. 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AU - Esposito, B. AU - Esquembri, S. AU - Esser, H. G. AU - Esteve, D. AU - Evans, B. AU - Evans, G. E. AU - Evison, G. AU - Ewart, G. D. AU - Fagan, D. AU - Faitsch, M. AU - Falie, D. AU - Fanni, A. AU - Fasoli, A. AU - Faustin, J. M. AU - Fawlk, N. AU - Fazendeiro, L. AU - Fedorczak, N. AU - Felton, R. C. AU - Fenton, K. AU - Fernades, A. AU - Fernandes, H. AU - Ferreira, J. AU - Fessey, J. A. AU - Fevrier, O. AU - Ficker, O. AU - Field, A. AU - Fietz, S. AU - Figueiredo, A. AU - Figueiredo, J. AU - Fil, A. AU - Finburg, P. AU - Firdaouss, M. AU - Fischer, U. AU - Fittill, L. AU - Fitzgerald, M. AU - Flammini, D. AU - Flanagan, J. AU - Fleming, C. AU - Flinders, K. AU - Fonnesu, N. AU - Fontdecaba, J. M. AU - Formisano, A. AU - Forsythe, L. AU - Fortuna, L. AU - Fortuna-Zalesna, E. AU - Fortune, M. AU - Foster, S. AU - Franke, T. AU - Franklin, T. AU - Frasca, M. AU - Frassinetti, L. AU - Freisinger, M. AU - Fresa, R. AU - Frigione, D. AU - Fuchs, V. AU - Fuller, D. 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AU - Johnston, Jane AU - Joita, L. AU - Jones, G. AU - Jones, T. T. C. AU - Hoshino, K. K. AU - Kallenbach, A. AU - Kamiya, K. AU - Kaniewski, J. AU - Kantor, A. AU - Kappatou, A. AU - Karhunen, J. AU - Karkinsky, D. AU - Karnowska, I. AU - Kaufman, M. AU - Kaveney, G. AU - Kazakov, Y. AU - Kazantzidis, V. AU - Keeling, D. L. AU - Keenan, T. AU - Keep, J. AU - Kempenaars, M. AU - Kennedy, C. AU - Kenny, D. AU - Kent, J. AU - Kent, O. N. AU - Khilkevich, E. AU - Kim, H. T. AU - Kim, H. S. AU - Kinch, A. AU - King, C. AU - King, D. AU - King, R. F. AU - Kinna, D. J. AU - Kiptily, V. AU - Kirk, A. AU - Kirov, K. AU - Kirschner, A. AU - Kizane, G. AU - Klepper, C. AU - Klix, A. AU - Knight, P. AU - Knipe, S. J. AU - Knott, S. AU - Kobuchi, T. AU - Koechl, F. AU - Kocsis, Lajos Gábor AU - Kodeli, I. AU - Kogan, L. AU - Kogut, D. AU - Koivuranta, S. AU - Kominis, Y. AU - Koeppen, M. AU - Kos, B. AU - Koskela, T. AU - Koslowski, H. R. AU - Koubiti, M. AU - Kovari, M. AU - Kowalska-Strzeciwilk, E. AU - Krasilnikov, A. AU - Krasilnikov, V. AU - Krawczyk, N. AU - Kresina, M. AU - Krieger, K. AU - Krivska, A. AU - Kruezi, U. AU - Ksiazek, I. AU - Kukushkin, A. AU - Kundu, A. AU - Kurki-Suonio, T. AU - Kwak, S. AU - Kwiatkowski, R. AU - Kwon, O. J. AU - Laguardia, L. AU - Lahtinen, A. AU - Laing, A. AU - Lam, N. AU - Lambertz, H. T. AU - Lane, C. AU - Lang, P. T. AU - Lanthaler, S. AU - Lapins, J. AU - Lasa, A. AU - Last, J. R. AU - Laszynska, E. AU - Lawless, R. AU - Lawson, A. AU - Lawson, K. D. AU - Lazaros, A. AU - Lazzaro, E. AU - Leddy, J. AU - Lee, S. AU - Lefebvre, X. AU - Leggate, H. J. AU - Lehmann, J. AU - Lehnen, M. AU - Leichtle, D. AU - Leichuer, P. AU - Leipold, F. AU - Lengar, I. AU - Lennholm, M. AU - Lerche, E. AU - Lescinskis, A. AU - Lesnoj, S. AU - Letellier, E. AU - Leyland, M. AU - Leysen, W. AU - Li, L. AU - Liang, Y. AU - Likonen, J. AU - Linke, J. AU - Linsmeier, Ch. AU - Lipschultz, B. AU - Liu, G. AU - Liu, Y. AU - Lo, Schiavo V. P. AU - Loarer, T. AU - Loarte, A. AU - Lobel, R. C. AU - Lomanowski, B. AU - Lomas, P. J. AU - Lonnroth, J. AU - Lopez, J. M. AU - Lopez-Razola, J. AU - Lorenzini, R. AU - Losada, U. AU - Lovell, J. J. AU - Loving, A. B. AU - Lowry, C. AU - Luce, T. AU - Lucock, R. M. A. AU - Lukin, A. AU - Luna, C. AU - Lungaroni, M. AU - Lungu, C. P. AU - Lungu, M. AU - Lunniss, A. AU - Lupelli, I. AU - Lyssoivan, A. AU - Macdonald, N. AU - Macheta, P. AU - Maczewa, K. AU - Magesh, B. AU - Maget, P. AU - Maggi, C. AU - Maier, H. AU - Mailloux, J. AU - Makkonen, T. AU - Makwana, R. AU - Malaquias, A. AU - Malizia, A. AU - Manas, P. AU - Manning, A. AU - Manso, M. E. AU - Mantica, P. AU - Mantsinen, M. AU - Manzanares, A. AU - Maquet, Ph. AU - Marandet, Y. AU - Marcenko, N. AU - Marchetto, C. AU - Marchuk, O. AU - Marinelli, M. AU - Marinucci, M. AU - Markovic, T. AU - Marocco, D. AU - Marot, L. AU - Marren, C. A. AU - Marshal, R. AU - Martin, A. AU - Martin, Y. AU - Martin, de Aguilera A. AU - Martinez, F. J. AU - Martin-Solis, J. R. AU - Martynova, Y. AU - Maruyama, S. AU - Masiello, A. AU - Maslov, M. AU - Matejcik, S. AU - Mattei, M. AU - Matthews, G. F. AU - Maviglia, F. AU - Mayer, M. AU - Mayoral, M. L. AU - May-Smith, T. AU - Mazon, D. AU - Mazzotta, C. AU - McAdams, R. AU - McCarthy, P. J. AU - McClements, K. G. AU - McCormack, O. AU - McCullen, P. A. AU - McDonald, D. AU - McIntosh, S. AU - McKean, R. AU - McKehon, J. AU - Meadows, R. C. AU - Meakins, A. AU - Medina, F. AU - Medland, M. AU - Medley, S. AU - Meigh, S. AU - Meigs, A. G. AU - Meisl, G. AU - Meitner, S. AU - Meneses, L. AU - Menmuir, S. AU - Mergia, K. AU - Merrigan, I. R. AU - Mertens, Ph. AU - Meshchaninov, S. AU - Messiaen, A. AU - Meyer, H. AU - Mianowski, S. AU - Michling, R. AU - Middleton-Gear, D. AU - Miettunen, J. AU - Militello, F. AU - Militello-Asp, E. AU - Miloshevsky, G. AU - Mink, F. AU - Minucci, S. AU - Miyoshi, Y. AU - Mlynar, J. AU - Molina, D. AU - Monakhov, I. AU - Moneti, M. AU - Mooney, R. AU - Moradi, S. AU - Mordijck, S. AU - Moreira, L. AU - Moreno, R. AU - Moro, F. AU - Morris, A. W. AU - Morris, J. AU - Moser, L. AU - Mosher, S. AU - Moulton, D. AU - Murari, A. AU - Muraro, A. AU - Murphy, S. AU - Asakura, N. N. AU - Na, Y. S. AU - Nabais, F. AU - Naish, R. AU - Nakano, T. AU - Nardon, E. AU - Naulin, V. AU - Nave, M. F. F. AU - Nedzelski, I. AU - Nemtsev, G. AU - Nespoli, F. AU - Neto, A. AU - Neu, R. AU - Neverov, V. S. AU - Newman, M. AU - Nicholls, K. J. AU - Nicolas, T. AU - Nielsen, A. H. AU - Nielsen, P. AU - Nilsson, E. AU - Nishijima, D. AU - Noble, C. AU - Nocente, M. AU - Nodwell, D. AU - Nordlund, K. AU - Nordman, H. AU - Nouailletas, R. AU - Nunes, I. AU - Oberkofler, M. AU - Odupitan, T. AU - Ogawa, M. T. AU - O'Gorman, T. AU - Okabayashi, M. AU - Olney, R. AU - Omolayo, O. AU - O'Mullane, M. AU - Ongena, J. AU - Orsitto, F. AU - Orszagh, J. AU - Oswuigwe, B. I. AU - Otin, R. AU - Owen, A. AU - Paccagnella, R. AU - Pace, N. AU - Pacella, D. AU - Packer, L. W. AU - Page, A. AU - Pajuste, E. AU - Palazzo, S. AU - Pamela, S. AU - Panja, S. AU - Papp, P. AU - Paprok, R. AU - Parail, V. AU - Park, M. AU - Diaz, F. Parra AU - Parsons, M. AU - Pasqualotto, R. AU - Patel, A. AU - Pathak, S. AU - Paton, D. AU - Patten, H. AU - Pau, A. AU - Pawelec, E. AU - Soldan, C. Paz AU - Peackoc, A. AU - Pearson, I. J. AU - Pehkonen, S. -P. AU - Peluso, E. AU - Penot, C. AU - Pereira, A. AU - Pereira, R. AU - Puglia, P. P. Pereira AU - von, Thun C. Perez AU - Peruzzo, S. AU - Peschanyi, S. AU - Peterka, M. AU - Petersson, P. AU - Petravich, Gábor Tamás AU - Petre, A. AU - Petrella, N. AU - Petrzilka, V. AU - Peysson, Y. AU - Pfefferle, D. AU - Philipps, V. AU - Pillon, M. AU - Pintsuk, G. AU - Piovesan, P. AU - Pires, dos Reis A. AU - Piron, L. AU - Pironti, A. AU - Pisano, F. AU - Pitts, R. AU - Pizzo, F. AU - Plyusnin, V. AU - Pomaro, N. AU - Pompilian, O. G. AU - Pool, P. J. AU - Popovichev, S. AU - Porfiri, M. T. AU - Porosnicu, C. AU - Porton, M. AU - Possnert, G. AU - Potzel, S. AU - Powell, T. AU - Pozzi, J. AU - Prajapati, V. AU - Prakash, R. AU - Prestopino, G. AU - Price, D. AU - Price, M. AU - Price, R. AU - Prior, P. AU - Proudfoot, R. AU - Pucella, G. AU - Puglia, P. AU - Puiatti, M. E. AU - Pulley, D. AU - Purahoo, K. AU - Puetterich, Th. AU - Rachlew, E. AU - Rack, M. AU - Ragona, R. AU - Rainford, M. S. J. AU - Rakha, A. AU - Ramogida, G. AU - Ranjan, S. AU - Rapson, C. J. AU - Rasmussen, J. J. AU - Rathod, K. AU - Ratta, G. AU - Ratynskaia, S. AU - Ravera, G. AU - Rayner, C. AU - Rebai, M. AU - Reece, D. AU - Reed, A. AU - Réfy, Dániel AU - Regan, B. AU - Regana, J. AU - Reich, M. AU - Reid, N. AU - Reimold, F. AU - Reinhart, M. AU - Reinke, M. AU - Reiser, D. AU - Rendell, D. AU - Reux, C. AU - Reyes, Cortes S. D. A. AU - Reynolds, S. AU - Riccardo, V. AU - Richardson, N. AU - Riddle, K. AU - Rigamonti, D. AU - Rimini, F. G. AU - Risner, J. AU - Riva, M. AU - Roach, C. AU - Robins, R. J. AU - Robinson, S. A. AU - Robinson, T. AU - Robson, D. W. AU - Roccella, R. AU - Rodionov, R. AU - Rodrigues, P. AU - Rodriguez, J. AU - Rohde, V. AU - Romanelli, F. AU - Romanelli, M. AU - Romanelli, S. AU - Romazanov, J. AU - Rowe, S. AU - Rubel, M. AU - Rubinacci, G. AU - Rubino, G. AU - Ruchko, L. AU - Ruiz, M. AU - Ruset, C. AU - Rzadkiewicz, J. AU - Saarelma, S. AU - Sabot, R. AU - Safi, E. AU - Sagar, P. AU - Saibene, G. AU - Saint-Laurent, F. AU - Salewski, M. AU - Salmi, A. AU - Salmon, R. AU - Salzedas, F. AU - Samaddar, D. AU - Samm, U. AU - Sandiford, D. AU - Santa, P. AU - Santala, M. I. K. AU - Santos, B. AU - Santucci, A. AU - Sartori, F. AU - Sartori, R. AU - Sauter, O. AU - Scannell, R. AU - Schlummer, T. AU - Schmid, K. AU - Schmidt, V. AU - Schmuck, S. AU - Schneider, M. AU - Schoepf, K. AU - Schworer, D. AU - Scott, S. D. AU - Sergienko, G. AU - Sertoli, M. AU - Shabbir, A. AU - Sharapov, S. E. AU - Shaw, A. AU - Shaw, R. AU - Sheikh, H. AU - Shepherd, A. AU - Shevelev, A. AU - Shumack, A. AU - Sias, G. AU - Sibbald, M. AU - Sieglin, B. AU - Silburn, S. AU - Silva, A. AU - Silva, C. AU - Simmons, P. A. AU - Simpson, J. AU - Simpson-Hutchinson, J. AU - Sinha, A. AU - Sipila, S. K. AU - Sips, A. C. C. AU - Siren, P. AU - Sirinelli, A. AU - Sjostrand, H. AU - Skiba, M. AU - Skilton, R. AU - Slabkowska, K. AU - Slade, B. AU - Smith, N. AU - Smith, P. G. AU - Smith, R. AU - Smith, T. J. AU - Smithies, M. AU - Snoj, L. AU - Soare, S. AU - Solano, E. R. AU - Somers, A. AU - Sommariva, C. AU - Sonato, P. AU - Sopplesa, A. AU - Sousa, J. AU - Sozzi, C. AU - Spagnolo, S. AU - Spelzini, T. AU - Spineanu, F. AU - Stables, G. AU - Stamatelatos, I. AU - Stamp, M. F. AU - Staniec, P. AU - Stankunas, G. AU - Stan-Sion, C. AU - Stead, M. J. AU - Stefanikova, E. AU - Stepanov, I. AU - Stephen, A. V. AU - Stephen, M. AU - Stevens, A. AU - Stevens, B. D. AU - Strachan, J. AU - Strand, P. AU - Strauss, H. R. AU - Strom, P. AU - Stubbs, G. AU - Studholme, W. AU - Subba, F. AU - Summers, H. P. AU - Svensson, J. AU - Swiderski, L. AU - Szabolics, Tamás AU - Szawlowski, M. AU - Szepesi, G. AU - Suzuki, T. T. AU - Tál, Balázs AU - Tala, T. AU - Talbot, A. R. AU - Talebzadeh, S. AU - Taliercio, C. AU - Tamain, P. AU - Tame, C. AU - Tang, W. AU - Tardocchi, M. AU - Taroni, L. AU - Taylor, D. AU - Taylor, K. A. AU - Tegnered, D. AU - Telesca, G. AU - Teplova, N. AU - Terranova, D. AU - Testa, D. AU - Tholerus, E. AU - Thomas, J. AU - Thomas, J. D. AU - Thomas, P. AU - Thompson, A. AU - Thompson, C. -A. AU - Thompson, V. K. AU - Thorne, L. AU - Thornton, A. AU - Thrysoe, A. S. AU - Tigwell, P. A. AU - Tipton, N. AU - Tiseanu, I. AU - Tojo, H. AU - Tokitani, M. AU - Tolias, P. AU - Tomes, M. AU - Tonner, P. AU - Towndrow, M. AU - Trimble, P. AU - Tripsky, M. AU - Tsalas, M. AU - Tsavalas, P. AU - Jun, D. Tskhakaya AU - Turner, I. AU - Turner, M. M. AU - Turnyanskiy, M. AU - Tvalashvili, G. AU - Tyrrell, S. G. J. AU - Uccello, A. AU - Ul-Abidin, Z. AU - Uljanovs, J. AU - Ulyatt, D. AU - Urano, H. AU - Uytdenhouwen, I. AU - Vadgama, A. P. AU - Valcarcel, D. AU - Valentinuzzi, M. AU - Valisa, M. AU - Olivares, P. Vallejos AU - Valovic, M. AU - Van, De Mortel M. AU - Van, Eester D. AU - Van, Renterghem W. AU - van, Rooij G. J. AU - Varje, J. AU - Varoutis, S. AU - Vartanian, S. AU - Vasava, K. AU - Vasilopoulou, T. AU - Vega, J. AU - Verdoolaege, G. AU - Verhoeven, R. AU - Verona, C. AU - Rinati, G. Verona AU - Veshchev, E. AU - Vianello, N. AU - Vicente, J. AU - Viezzer, E. AU - Villari, S. AU - Villone, F. AU - Vincenzi, P. AU - Vinyar, I. AU - Viola, B. AU - Vitins, A. AU - Vizvary, Z. AU - Vlad, M. AU - Voitsekhovitch, I. AU - Vondracek, P. AU - Vora, N. AU - Vu, T. AU - Pires, de Sa W. W. AU - Wakeling, B. AU - Waldon, C. W. F. AU - Walkden, N. AU - Walker, M. AU - Walker, R. AU - Walsh, M. AU - Wang, E. AU - Wang, N. AU - Warder, S. AU - Warren, R. J. AU - Waterhouse, J. AU - Watkins, N. W. AU - Watts, C. AU - Wauters, T. AU - Weckmann, A. AU - Weiland, J. AU - Weisen, H. AU - Weiszflog, M. AU - Wellstood, C. AU - West, A. T. AU - Wheatley, M. R. AU - Whetham, S. AU - Whitehead, A. M. AU - Whitehead, B. D. AU - Widdowson, A. M. AU - Wiesen, S. AU - Wilkinson, J. AU - Williams, J. AU - Williams, M. AU - Wilson, A. R. AU - Wilson, D. J. AU - Wilson, H. R. AU - Wilson, J. AU - Wischmeier, M. AU - Withenshaw, G. AU - Withycombe, A. AU - Witts, D. M. AU - Wood, D. AU - Wood, R. AU - Woodley, C. AU - Wray, S. AU - Wright, J. AU - Wright, J. C. AU - Wu, J. AU - Wukitch, S. AU - Wynn, A. AU - Xu, T. AU - Yadikin, D. AU - Yanling, W. AU - Yao, L. AU - Yavorskij, V. AU - Yoo, M. G. AU - Young, C. AU - Young, D. AU - Young, I. D. AU - Young, R. AU - Zacks, J. AU - Zagorski, R. AU - Zaitsev, F. S. AU - Zanino, R. AU - Zarins, A. AU - Zastrow, K. D. AU - Zerbini, M. AU - Zhang, W. AU - Zhou, Y. AU - Zilli, E. AU - Zoita, V. AU - Zoletnik, Sándor AU - Zychor, I. TI - Multi-machine analysis of termination scenarios with comparison to simulations of controlled shutdown of ITER discharges JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 58 PY - 2018 IS - 2 PG - 13 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/aa9c4c UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33721568 ID - 33721568 N1 - Export Date: 26 February 2024 CODEN: NUFUA AB - To improve our understanding of the dynamics and control of ITER terminations, a study has been carried out on data from existing tokamaks. The aim of this joint analysis is to compare the assumptions for ITER terminations with the present experience basis. The study examined the parameter ranges in which present day devices operated during their terminations, as well as the dynamics of these parameters. The analysis of a database, built using a selected set of experimental termination cases, showed that, the H-mode density decays slower than the plasma current ramp-down. The consequential increase in f(GW) limits the duration of the H-mode phase or result in disruptions. The lower temperatures after the drop out of H-mode will allow the plasma internal inductance to increase. But vertical stability control remains manageable in ITER at high internal inductance when accompanied by a strong elongation reduction. This will result in ITER terminations remaining longer at low q (q(95) similar to 3) than most present-day devices during the current ramp-down. A fast power ramp-down leads to a larger change in beta(P) at the H-L transition, but the experimental data showed that these are manageable for the ITER radial position control. The analysis of JET data shows that radiation and impurity levels significantly alter the H-L transition dynamics. Self-consistent calculations of the impurity content and resulting radiation should be taken into account when modelling ITFR termination scenarios. The results from this analysis can be used to better prescribe the inputs for the detailed modelling and preparation of ITER termination scenarios. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Peng, Yanli AU - Jiang, Wei AU - Innocenti, Maria Elena AU - Zhang, Ya AU - Hu, Xiwei AU - Zhuang, Ge AU - Lapenta, Giovanni TI - On the breakdown modes and parameter space of ohmic tokamak start-up JF - JOURNAL OF PLASMA PHYSICS J2 - J PLASMA PHYS VL - 84 PY - 2018 IS - 5 PG - 34 SN - 0022-3778 DO - 10.1017/S0022377818001046 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30511343 ID - 30511343 AB - Tokamak start-up is strongly dependent on the state of the initial plasma formed during plasma breakdown. We have investigated through numerical simulations the effects that the pre-filling pressure and induced electric field have on pure ohmic heating during the breakdown process. Three breakdown modes during the discharge are found, as a function of different initial parameters: no breakdown mode, successful breakdown mode and runaway mode. No breakdown mode often occurs with low electric field or high pre-filling pressure, while runaway electrons are usually easy to generate at high electric field or low pre-filling pressure (<1.33 x 10(-4) Pa). The plasma behaviours and the physical mechanisms under the three breakdown modes are discussed. We have identified the electric field and pressure values at which the different modes occur. In particular, when the electric field is 0.3 V m(-1) (the value at which ITER operates), the pressure range for possible breakdown becomes narrow, which is consistent with Lloyd's theoretical prediction. In addition, for 0.3 V m(-1), the optimal pre-filling pressure range obtained from our simulations is 1.33 x 10(-3) similar to 2.66 x 10(-3) Pa, in good agreement with ITER's design. Besides, we also find that the Townsend discharge model does not appropriately describe the plasma behaviour during tokamak breakdown due to the presence of a toroidal field. Furthermore, we suggest three possible operation mechanisms for general start-up scenarios which could better control the breakdown phase. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Sips, A. C. C. AU - Schweinzer, J. AU - Luce, T. C. AU - Wolfe, S. AU - Urano, H. AU - Hobirk, J. AU - Ide, S. AU - Joffrin, E. AU - Kessel, C. AU - Kim, S. H. AU - Lomas, P. AU - Nunes, I AU - Puetterich, T. AU - Rimini, F. AU - Solomon, W. M. AU - Stober, J. AU - Turco, F. AU - De Vries, P. C. AU - Bodnár, Gábor AU - Cseh, Gábor AU - Dunai, Dániel AU - Kocsis, Lajos Gábor AU - Petravich, Gábor Tamás AU - Réfy, Dániel AU - Szabolics, Tamás AU - Tál, Balázs AU - Zoletnik, Sándor AU - Bencze, Attila István AU - Kálvin, Sándor Csaba AU - Szepesi, Tamás Zoltán TI - Assessment of the baseline scenario at q(95) similar to 3 for ITER JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 58 PY - 2018 IS - 12 PG - 23 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/aade57 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30404803 ID - 30404803 N1 - Export Date: 26 February 2024 CODEN: NUFUA LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Turco, F. AU - Luce, T. C. AU - Solomon, W. AU - Jackson, G. AU - Navratil, G. A. AU - Hanson, J. M. TI - The causes of the disruptive tearing instabilities of the ITER Baseline Scenario in DIII-D JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 58 PY - 2018 IS - 10 PG - 14 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/aadbb5 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/30510987 ID - 30510987 N1 - Columbia University, New York, NY, United States General Atomics, San Diego, CA, United States General Atomics (Retired), United States Cited By :9 Export Date: 22 November 2021 CODEN: NUFUA AB - Analysis of the evolving current density (J), pedestal and rotation profiles in a database of 200 ITER Baseline Scenario (IBS) demonstration discharges in the DIII-D tokamak identifies the current profile as a key determinant of the disruptive instability limiting both high and low torque operation of these q(95) = 3 plasmas. The m = 2/n = 1 tearing modes, occurring after several pressure-relaxation times, are linked to the shape of the current profile in the outer region of the plasma. The q = 2 surface is located at rho similar to 0.78, near a minimum in J. A steeper 'well' around the q = 2 surface is correlated with the instabilities, and this finding is consistent for modes that occur both early (<1 tau R) and late (>2 tau R) on the beta(N) flattop, at high and low input torque, for discharges with and without direct electron heating. Low rotation or differential rotation in the core plasmas is shown to not be the direct cause of the onset of these instabilities. The current profile trends identified in this work indicate that the modes limiting the Q = 10 operation in the ITER demonstration plasmas are likely due to the slow evolution of the current profile, and reveal which shape of the current profile is more prone to the 2/1 tearing instability. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Liu, Li AU - Guo, Yong AU - Chan, Vincent AU - Mao, Shifeng AU - Wang, Yifeng AU - Pan, Chengkang AU - Luo, Zhengping AU - Zhao, Hailin AU - Ye, Minyou TI - Validating the energy transport modeling of the DIII-D and EAST ramp up experiments using TSC JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 57 PY - 2017 IS - 6 PG - 14 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/1741-4326/aa6b7f UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/26900307 ID - 26900307 N1 - School of Nuclear Science and Technology, University of Science and Technology of China, Hefei, 230026, China Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, No. 350 Shushanhu Road, Hefei, China Cited By :2 Export Date: 22 November 2021 CODEN: NUFUA LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Bizarro, JPS AU - Kochl, F AU - Voitsekhovitch, I AU - Cseh, Gábor AU - Dunai, Dániel AU - Gál-Hobirk, Kinga Izabella AU - Kálvin, Sándor Csaba AU - Kocsis, Lajos Gábor AU - Mészáros, Botond AU - Petravich, Gábor Tamás AU - Réfy, Dániel AU - Szabolics, Tamás AU - Szepesi, Tamás Zoltán AU - Zoletnik, Sándor TI - Modelling the Ohmic L-mode ramp-down phase of JET hybrid pulses using JETTO with Bohm-gyro-Bohm transport JF - PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION J2 - PLASMA PHYS CONTR F VL - 58 PY - 2016 IS - 10 PG - 19 SN - 0741-3335 DO - 10.1088/0741-3335/58/10/105010 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3168176 ID - 3168176 N1 - Export Date: 26 June 2023 CODEN: PLPHB LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Granucci, G AU - Garavaglia, S AU - Ricci, D AU - Artaserse, G AU - Belli, F AU - Bin, W AU - Calabro, G AU - Cavinato, M AU - Farina, D AU - Figini, L AU - Moro, A AU - Ramogida, G AU - Sozzi, C AU - Tudisco, O TI - Experiments and modeling on FTU tokamak for EC assisted plasma start-up studies in ITER-like configuration JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 55 PY - 2015 IS - 9 PG - 10 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/55/9/093025 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/25331762 ID - 25331762 N1 - 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Mlynek, A AU - Monaco, F AU - Muller, S AU - Muller, HW AU - Munich, M AU - Neu, G AU - Neu, R AU - Neuwirth, D AU - Nocente, M AU - Nold, B AU - Noterdaeme, J-M AU - Pautasso, G AU - Pereverzev, G AU - Plockl, B AU - Podoba, Y AU - Pompon, F AU - Poli, E AU - Polozhiy, K AU - Potzel, S AU - Puschel, MJ AU - Putterich, T AU - Rathgeber, SK AU - Raupp, G AU - Reich, M AU - Reimold, F AU - Ribeiro, T AU - Riedl, R AU - Rohde, V AU - v, Rooij G AU - Roth, J AU - Rott, M AU - Ryter, F AU - Salewski, M AU - Santos, S AU - Sauter, P AU - Scarabosio, A AU - Schall, G AU - Schmid, K AU - Schneider, PA AU - Schneider, W AU - Schrittwiese, Rr AU - Schubert, M AU - Schweinzer, J AU - Scott, B AU - Sempf, M AU - Sertoli, M AU - Siccinio, M AU - Sieglin, B AU - Sigalov, A AU - Silva, A AU - Sommer, F AU - Stäbler, A AU - Stober, J AU - Streibl, B AU - Strumberger, E AU - Sugiyama, K AU - Suttrop, W AU - Tala, T AU - Tardini, G AU - Teschke, M AU - Tichmann, C AU - Told, D AU - Treutterer, W AU - Tsalas, M AU - Van, Zeeland MA AU - Varela, P AU - Veres, Gábor AU - Vicente, J AU - Vianello, N AU - Vierle, T AU - Viezzer, E AU - Viola, B AU - Vorpahl, C AU - Wachowski, M AU - Wagner, D AU - Wauters, T AU - Weller, A AU - Wenninger, R AU - Wieland, R AU - Willensdorfer, M AU - Wischmeier, M AU - Wolfrum, E AU - Wursching, E AU - Yu, Q AU - Zammuto, I AU - Zasche, D AU - Zehetbauer, T AU - Zhang, Y AU - Zilker, M AU - Zohm, H TI - Confinement and transport properties during current ramps in the ASDEX Upgrade tokamak JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 51 PY - 2011 IS - 4 PG - 19 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/51/4/043006 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3004511 ID - 3004511 N1 - CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-22982652 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-22984418 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-23621990 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-23624264 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-23697780 CA ASDEX Upgrade Team LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Humphreys, DA TI - HIGH-RELIABILITY OPERATION AND DISRUPTION CONTROL IN TOKAMAKS JF - FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY J2 - FUSION SCI TECHNOL VL - 59 PY - 2011 IS - 3 SP - 619 EP - 620 PG - 2 SN - 1536-1055 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/23620464 ID - 23620464 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Romanelli, F AU - Laxaback, M AU - Anda, Gábor AU - Dunai, Dániel AU - Gál-Hobirk, Kinga Izabella AU - Kálvin, Sándor Csaba AU - Kocsis, Lajos Gábor AU - Petravich, Gábor Tamás AU - Szepesi, Tamás Zoltán AU - Zoletnik, Sándor TI - Overview of JET results JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 51 PY - 2011 IS - 9 PG - 22 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/51/9/094008 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1792291 ID - 1792291 AB - Since the last IAEA Conference JET has been in operation for one year with a programmatic focus on the qualification of ITER operating scenarios, the consolidation of ITER design choices and preparation for plasma operation with the ITER-like wall presently being installed in JET. Good progress has been achieved, including stationary ELMy H-mode operation at 4.5 MA. The high confinement hybrid scenario has been extended to high triangularity, lower rho* and to pulse lengths comparable to the resistive time. The steady-state scenario has also been extended to lower rho* and nu* and optimized to simultaneously achieve, under stationary conditions, ITER-like values of all other relevant normalized parameters. A dedicated helium campaign has allowed key aspects of plasma control and H-mode operation for the ITER non-activated phase to be evaluated. Effective sawtooth control by fast ions has been demonstrated with (3)He minority ICRH, a scenario with negligible minority current drive. Edge localized mode (ELM) control studies using external n = 1 and n = 2 perturbation fields have found a resonance effect in ELM frequency for specific q(95) values. Complete ELM suppression has, however, not been observed, even with an edge Chirikov parameter larger than 1. Pellet ELM pacing has been demonstrated and the minimum pellet size needed to trigger an ELM has been estimated. For both natural and mitigated ELMs a broadening of the divertor ELM-wetted area with increasing ELM size has been found. In disruption studies with massive gas injection up to 50% of the thermal energy could be radiated before, and 20% during, the thermal quench. Halo currents could be reduced by 60% and, using argon/deuterium and neon/deuterium gas mixtures, runaway electron generation could be avoided. Most objectives of the ITER-like ICRH antenna have been demonstrated; matching with closely packed straps, ELM resilience, scattering matrix arc detection and operation at high power density (6.2 MW m(-2)) and antenna strap voltages (42 kV). Coupling measurements are in very good agreement with TOPICA modelling. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Romanelli, F AU - Laxaback, M AU - Durodie, F AU - Horton, L AU - Lehnen, M AU - Murari, A AU - Rimini, F AU - Sips, G AU - Zastrow, KD TI - The role of JET for the preparation of the ITER exploitation JF - FUSION ENGINEERING AND DESIGN J2 - FUSION ENG DES VL - 86 PY - 2011 IS - 6-8 SP - 459 EP - 464 PG - 6 SN - 0920-3796 DO - 10.1016/j.fusengdes.2011.02.059 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1847517 ID - 1847517 N1 - CA: JET EFDA Contributors 26th Symposium on Fusion Technology (SOFT) SEP 27-OCT 01, 2010 Porto, PORTUGAL Megjegyzés-22982766 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22984300 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22984356 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22984407 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22984515 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22984598 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22991833 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22991882 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-22996579 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-23619777 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-23620328 CA JET EFDA Contributors Megjegyzés-23621955 CA JET EFDA Contributors AB - The JET programme is devoted to the consolidation of ITER design choices and the qualification of ITER integrated regimes of operation. During the experimental campaigns carried out in 2008 and 2009 attention focussed on the test of the ITER-like ICRH antenna, the ITER scenario preparation, the verification of the adequacy of the ITER poloidal field coil design and the test of disruption mitigation methods such as massive gas injection. From 2011 the new ITER-like wall with all beryllium and tungsten plasma facing components, the neutral beam power upgrade and the enhanced control and diagnostic capability will allow key questions on plasma-wall interactions, fuel retention and plasma impurity control with the foreseen ITER wall materials to be addressed. Finally, feasibility studies have confirmed the option of installing an ITER-technology based 170 GHz/10 MW electron cyclotron resonance heating system for the control of MHD activity and the development of advanced tokamak scenarios, and 32 in-vessel coils for ELM control capable of producing magnetic perturbation spectra with a Chirikov parameter above unity for plasma currents up to 5 MA. During the ITER construction phase, JET will be the only device of its class in operation and will therefore play a key role in the preparation of ITER operations - saving time and reducing risk from the ITER programme. (C) 2011 EURATOM. Published by Elsevier B.V. All rights reserved. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Snipes, J A AU - Campbell, D J AU - Casper, T AU - Gribov, Y AU - Loarte, A AU - Sugihara, M AU - Winter, A AU - Zabeo, L TI - MHD AND PLASMA CONTROL IN ITER JF - FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY J2 - FUSION SCI TECHNOL VL - 59 PY - 2011 IS - 3 SP - 427 EP - 439 PG - 13 SN - 1536-1055 DO - 10.13182/FST11-A11688 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/25715864 ID - 25715864 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Stober, J AU - Jackson, GL AU - Ascasibar, E AU - Bae, YS AU - Bucalossi, J AU - Cappa, A AU - Casper, T AU - Cho, MH AU - Gribov, Y AU - Granucci, G AU - Hanada, K AU - Hobirk, J AU - Hyatt, AW AU - Ide, S AU - Jeong, JH AU - Joung, M AU - Luce, T AU - Lunt, T AU - Namkung, W AU - Park, SI AU - Politzer, PA AU - Schweinzer, J AU - Sips, ACC AU - Stroth, U AU - Adamek, J AU - Aho-Mantila, L AU - Akaslompolo, S AU - Amdor, C AU - Angioni, C AU - Balden, M AU - Bardin, S AU - Barrera, Orte L AU - Behler, K AU - Belonohy, E AU - Bergmann, A AU - Bernert, M AU - Bilato, R AU - Birkenmeier, G AU - Bobkov, V AU - Boom, J AU - Bottereau, C AU - Bottino, A AU - Braun, F AU - Brezinsek, S AU - Brochard, T AU - Brudgam, null AU - Buhler, null AU - Burckhart, null AU - Casson, FJ AU - Chankin, A AU - Chapman, I AU - Clairet, F AU - Classen, IGJ AU - Coenen, JW AU - Conway, GD AU - Coster, DP AU - Curran, D AU - da Silva, F AU - de Marne, P AU - D’Inca, R AU - Douai, D AU - Drube, R AU - Dunne, M AU - Dux, R AU - Eich, T AU - Eixenberger, H AU - Endstrasser, N AU - Engelhardt, K AU - Esposito, B AU - Fable, E AU - Fischer, R AU - Funfgelder, H AU - Fuchs, JC AU - Gal, K AU - Garcıa, Munoz M AU - GeigerB, null AU - Giannone, L AU - Gorler, T AU - da Graca, S AU - Greuner, H AU - Gruber, O AU - Gude, A AU - Guimarais, L AU - Gunter, S AU - Haas, G AU - Hakola, AH AU - Hangan, D AU - Happel, T AU - Hartl, T AU - Hauff, T AU - Heinemann, B AU - Herrmann, A AU - Hobirk, J AU - Hohnle, H AU - Holzl, M AU - Hopf, C AU - Houben, A AU - Igochine, V AU - Ionita, C AU - Janzer, A AU - Jenko, F AU - Kantor, M AU - Kasemann, C-P AU - Kallenbach, A AU - Kálvin, Sándor Csaba AU - Kantor, M AU - Kappatou, A AU - Kardaun, O AU - Kasparek, W AU - Kaufmann, M AU - Kirk, A AU - Klingshirn, H-J AU - Kocan, M AU - Kocsis, G AU - Konz, C AU - Koslowski, R AU - Krieger, K AU - Kubic, M AU - Kurki-Suonio, T AU - Kurzan, B AU - Lackner, K AU - Lang, PT AU - Lauber, P AU - Laux, M AU - Lazaros, A AU - Leipold, F AU - Leuterer, F AU - Lindig, S AU - Lisgo, S AU - Lohs, A AU - Lunt, T AU - Maier, H AU - Makkonen, T AU - Mank, K AU - Manso, M-E AU - Maraschek, M AU - Mayer, M AU - McCarthy, PJ AU - McDermott, R AU - Mehlmann, F AU - Meister, H AU - Menchero, L AU - Meo, F AU - Merkel, P AU - Merkel, R AU - Mertens, V AU - Merz, F AU - Mlynek, A AU - Monaco, F AU - Muller, S AU - Muller, HW AU - Munich, M AU - Neu, G AU - Neu, R AU - Neuwirth, D AU - Nocente, M AU - Nold, B AU - Noterdaeme, J-M AU - Pautasso, G AU - Pereverzev, G AU - Plockl, B AU - Podoba, Y AU - Pompon, F AU - Poli, E AU - Polozhiy, K AU - Potzel, S AU - Puschel, MJ AU - Putterich, T AU - Rathgeber, SK AU - Raupp, G AU - Reich, M AU - Reimold, F AU - Ribeiro, T AU - Riedl, R AU - Rohde, V AU - v, Rooij G AU - Roth, J AU - Rott, M AU - Ryter, F AU - Salewski, M AU - Santos, S AU - Sauter, P AU - Scarabosio, A AU - Schall, G AU - Schmid, K AU - Schneider, PA AU - Schneider, W AU - Schrittwiese, Rr AU - Schubert, M AU - Schweinzer, J AU - Scott, B AU - Sempf, M AU - Sertoli, M AU - Siccinio, M AU - Sieglin, B AU - Sigalov, A AU - Silva, A AU - Sommer, F AU - Stäbler, A AU - Stober, J AU - Streibl, B AU - Strumberger, E AU - Sugiyama, K AU - Suttrop, W AU - Tala, T AU - Tardini, G AU - Teschke, M AU - Tichmann, C AU - Told, D AU - Treutterer, W AU - Tsalas, M AU - Van, Zeeland MA AU - Varela, P AU - Veres, Gábor AU - Vicente, J AU - Vianello, N AU - Vierle, T AU - Viezzer, E AU - Viola, B AU - Vorpahl, C AU - Wachowski, M AU - Wagner, D AU - Wauters, T AU - Weller, A AU - Wenninger, R AU - Wieland, R AU - Willensdorfer, M AU - Wischmeier, M AU - Wolfrum, E AU - Wursching, E AU - Yu, Q AU - Zammuto, I AU - Zasche, D AU - Zehetbauer, T AU - Zhang, Y AU - Zilker, M AU - Zohm, H TI - ECRH-assisted plasma start-up with toroidally inclined launch: multi-machine comparison and perspectives for ITER JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 51 PY - 2011 IS - 8 PG - 9 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/51/8/083031 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/3004498 ID - 3004498 N1 - CA ASDEX Upgrade Team : TJ-II Team : ITPA Integrated Operations Scenar Megjegyzés-21622400 CA: ASDEX Upgrade Team; TJ-II Team; ITPA Integrated Operations Scenar Megjegyzés-22982651 CA ASDEX Upgrade Team : TJ-II Team : ITPA Integrated Operations Scenar Megjegyzés-25341088 CA ASDEX Upgrade Team : TJ-II Team : ITPA Integrated Operations Scenar LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Doyle, EJ AU - DeBoo, JC AU - Ferron, JR AU - Jackson, GL AU - Luce, TC AU - Murakami, M AU - Osborne, TH AU - Park, JM AU - Politzer, PA AU - Reimerdes, H AU - Budny, RV AU - Casper, TA AU - Challis, CD AU - Groebner, RJ AU - Holcomb, CT AU - Hyatt, AW AU - La Haye, RJ AU - McKee, GR AU - Petrie, TW AU - Petty, CC AU - Rhodes, TL AU - Shafer, MW AU - Snyder, PB AU - Strait, EJ AU - Wade, MR AU - Wang, G AU - West, WP AU - Zeng, L TI - Demonstration of ITER operational scenarios on DIII-D JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 50 PY - 2010 IS - 7 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/50/7/075005 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/23630855 ID - 23630855 N1 - Export Date: 26 December 2018 CODEN: NUFUA LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Jackson, GL AU - Austin, ME AU - deGrassie, JS AU - Hyatt, AW AU - Lohr, JM AU - Luce, TC AU - Prater, R AU - West, WP TI - PLASMA INITIATION AND START-UP STUDIES IN THE DIII-D TOKAMAK WITH SECOND-HARMONIC EC ASSIST JF - FUSION SCIENCE AND TECHNOLOGY J2 - FUSION SCI TECHNOL VL - 57 PY - 2010 IS - 1 SP - 27 EP - 40 PG - 14 SN - 1536-1055 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/23560598 ID - 23560598 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Jackson, GL AU - Politzer, PA AU - Humphreys, DA AU - Casper, TA AU - Hyatt, AW AU - Leuer, JA AU - Lohr, J AU - Luce, TC AU - Van, Zeeland MA AU - Yu, JH TI - Understanding and predicting the dynamics of tokamak discharges during startup and rampdown JF - PHYSICS OF PLASMAS J2 - PHYS PLASMAS VL - 17 PY - 2010 IS - 5 SN - 1070-664X DO - 10.1063/1.3374242 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/23627843 ID - 23627843 N1 - Export Date: 26 December 2018 CODEN: PHPAE LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Voitsekhovitch, I AU - Sips, ACC AU - Alper, B AU - Beurskens, M AU - Coffey, I AU - Conboy, J AU - Gerbaud, T AU - Giroud, C AU - Johnson, T AU - Kochl, F AU - de la, Luna E AU - McDonald, DC AU - Pavlenko, I AU - Pereverzev, GV AU - Popovichev, S AU - Saveliev, AN AU - Sergienko, G AU - Sharapov, S AU - Stamp, M AU - Anda, Gábor AU - Dunai, Dániel AU - Gál-Hobirk, Kinga Izabella AU - Kálvin, Sándor Csaba AU - Kocsis, Lajos Gábor AU - Petravich, Gábor Tamás AU - Szepesi, Tamás Zoltán AU - Zoletnik, Sándor TI - Modelling of the JET current ramp-up experiments and projection to ITER JF - PLASMA PHYSICS AND CONTROLLED FUSION J2 - PLASMA PHYS CONTR F VL - 52 PY - 2010 IS - 10 SN - 0741-3335 DO - 10.1088/0741-3335/52/10/105011 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1451408 ID - 1451408 N1 - CA: JET-EFDA Contributors Megjegyzés-21622405 CA: JET-EFDA Contributors Megjegyzés-22984420 CA JET-EFDA Contributors Megjegyzés-22984608 CA JET-EFDA Contributors AB - The current ramp-up phase of ITER demonstration discharges, performed at JET, is analysed and the capability of the empirical L-mode Bohm-gyroBohm and Coppi-Tang transport models as well as the theory-based GLF23 model to predict the temperature evolution in these discharges is examined. The analysed database includes ohmic (OH) plasmas with various current ramp rates and plasma densities and the L-mode plasmas with the ion cyclotron radio frequency (ICRF) and neutral beam injection (NB!) heating performed at various ICRF resonance positions and NBI heating powers. The emphasis of this analysis is a data consistency test, which is particularly important here because some parameters, useful for the transport model validation, are not measured in OH and ICRF heated plasmas (e.g. ion temperature, effective charge). The sensitivity of the predictive accuracy of the transport models to the unmeasured data is estimated. It is found that the Bohm-gyroBohm model satisfactorily predicts the temperature evolution in discharges with central heating (the rms deviation between the simulated and measured temperature is within 15%), but underestimates the thermal electron transport in the OH and off-axis ICRF heated discharges. The Coppi-Tang model strongly underestimates the thermal transport in all discharges considered. A re-normalization of these empirical models for improving their predictive capability is proposed. The GLF23 model, strongly dependent on the ion temperature gradient and tested only for NBI heated discharges with measured ion temperatures, predicts accurately the temperature in the low power NBI heated discharge (rms < 10%) while the discrepancy with the data increases at high power. Based on the analysis of the JET discharges, the modelling of the current ramp-up phase for the H-mode ITER scenario is performed with particular emphasis on the sensitivity of the sawtooth-free duration of this phase to transport model. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Gruber, O AU - Sips, ACC AU - Dux, R AU - Eich, T AU - Fuchs, JC AU - Herrmann, A AU - Kallenbach, A AU - Maggi, CF AU - Neu, R AU - Putterich, T AU - Schweinzer, J AU - Stober, J AU - Kallenbach, A AU - Adamek, J AU - Aho-Mantila, L AU - Äkäslompolo, S AU - Angioni, C AU - Atanasiu, C V AU - Balden, M AU - Behler, K AU - Belonohy, E AU - Bergmann, A AU - Bernert, M AU - Bilato, R AU - Bobkov, V AU - Boom, J AU - Bottino, A AU - Braun, F AU - Brüdgam, M AU - Buhler, A AU - Burckhart, A AU - Chankin, A AU - Classen, I G J AU - Conway, G D AU - Coster, D P AU - de Marné, P AU - D'Inca, R AU - Drube, R AU - Dux, R AU - Eich, T AU - Endstrasser, N AU - Engelhardt, K AU - Esposito, B AU - Fable, E AU - Fahrbach, H -U AU - Fattorini, L AU - Fischer, R AU - Flaws, A AU - Fünfgelder, H AU - Fuchs, J C AU - Gál, K AU - García, Muñoz M AU - Geiger, B AU - Gemisic, Adamov M AU - Giannone, L AU - Giroud, C AU - Görler, T AU - da Graca, S AU - Greuner, H AU - Gruber, O AU - Gude, A AU - Günter, S AU - Haas, G AU - Hakola, A H AU - Hangan, D AU - Happel, T AU - Hauff, T AU - Heinemann, B AU - Herrmann, A AU - Hicks, N AU - Hobirk, J AU - Höhnle, H AU - Hölzl, M AU - Hopf, C AU - Horton, L AU - Huart, M AU - Igochine, V AU - Ionita, C AU - Janzer, A AU - Jenko, F AU - Käsemann, C -P AU - Kálvin, Sándor Csaba AU - Kardaun, O AU - Kaufmann, M AU - Kirk, A AU - Klingshirn, H -J AU - Kocan, M AU - Kocsis, G AU - Kollotzek, H AU - Konz, C AU - Koslowski, R AU - Krieger, K AU - Kurki-Suonio, T AU - Kurzan, B AU - Lackner, K AU - Lang, P T AU - Lauber, P AU - Laux, M AU - Leipold, Frank AU - Leuterer, F AU - Lohs, A AU - Luhmann, N C Jr AU - Lunt, T AU - Lyssoivan, A AU - Maier, H AU - Maggi, C AU - Mank, K AU - Manso, M -E AU - Maraschek, M AU - Martin, P AU - Mayer, M AU - McCarthy, P J AU - McDermott, R AU - Meister, H AU - Menchero, L AU - Meo, Fernando AU - Merkel, P AU - Merkel, R AU - Mertens, V AU - Merz, F AU - Mlynek, A AU - Monaco, F AU - Müller, H W AU - Münich, M AU - Murmann, H AU - Neu, G AU - Neu, R AU - Nold, B AU - Noterdaeme, J -M AU - Park, H K AU - Pautasso, G AU - Pereverzev, G AU - Podoba, Y AU - Pompon, F AU - Poli, E AU - Polochiy, K AU - Potzel, S AU - Prechtl, M AU - Püschel, M J AU - Pütterich, T AU - Rathgeber, S K AU - Raupp, G AU - Reich, M AU - Reiter, B AU - Ribeiro, T AU - Riedl, R AU - Rohde, V AU - Roth, J AU - Rott, M AU - Ryter, F AU - Sandmann, W AU - Santos, J AU - Sassenberg, K AU - Sauter, P AU - Scarabosio, A AU - Schall, G AU - Schmid, K AU - Schneider, P A AU - Schneider, W AU - Schramm, G AU - Schrittwieser, R AU - Schweinzer, J AU - Scott, B AU - Sempf, M AU - Serra, F AU - Sertoli, M AU - Siccinio, M AU - Sigalov, A AU - Silva, A AU - Sips, A C C AU - Sommer, F AU - Stäbler, A AU - Stober, J AU - Streibl, B AU - Strumberger, E AU - Sugiyama, K AU - Suttrop, W AU - Szepesi, T AU - Tardini, G AU - Tichmann, C AU - Told, D AU - Treutterer, W AU - Urso, L AU - Varela, P AU - Vincente, J AU - Vianello, N AU - Vierle, T AU - Viezzer, E AU - Vorpahl, C AU - Wagner, D AU - Weller, A AU - Wenninger, R AU - Wieland, B AU - Wigger, C AU - Willensdorfer, M AU - Wischmeier, M AU - Wolfrum, E AU - Würsching, E AU - Yadikin, D AU - Yu, Q AU - Zammuto, I AU - Zasche, D AU - Zehetbauer, T AU - Zhang, Y AU - Zilker, M AU - Zohm, H TI - Compatibility of ITER scenarios with full tungsten wall in ASDEX Upgrade JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 11 PG - 9 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/11/115014 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2509395 ID - 2509395 N1 - CA ASDEX Upgrade Team #hozzárendelt szerző ismeretlen Megjegyzés-21622410 CA: ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-22984876 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-22984927 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-22984941 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-22984980 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-23093520 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-23528867 CA ASDEX Upgrade Team Megjegyzés-23622546 CA ASDEX Upgrade Team : Thomas/A-6962-2012 Megjegyzés-23625386 CA ASDEX Upgrade Team : Thomas/A-6962-2012 Megjegyzés-23625409 CA ASDEX Upgrade Team : Thomas/A-6962-2012 Megjegyzés-23626032 CA ASDEX Upgrade Team : Thomas/A-6962-2012 Megjegyzés-23626392 CA ASDEX Upgrade Team : Thomas/A-6962-2012 Megjegyzés-23627270 CA ASDEX Upgrade Team : Thomas/A-6962-2012 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Hawryluk, RJ AU - Campbell, DJ AU - Janeschitz, G AU - Thomas, PR AU - Albanese, R AU - Ambrosino, R AU - Bachmann, C AU - Baylor, L AU - Becoulet, M AU - Benfatto, I AU - Bialek, J AU - Boozer, A AU - Brooks, A AU - Budny, R AU - Casper, T AU - Cavinato, M AU - Cordier, JJ AU - Chuyanov, V AU - Doyle, E AU - Evans, T AU - Federici, G AU - Fenstermacher, M AU - Fujieda, H AU - Gál-Hobirk, Kinga Izabella AU - Garofalo, A AU - Garzotti, L AU - Gates, D AU - Gribov, Y AU - Heitzenroeder, P AU - Hender, TC AU - Holtkamp, N AU - Humphreys, D AU - Hutchinson, I AU - Ioki, K AU - Johner, J AU - Johnson, G AU - Kamada, Y AU - Kavin, A AU - Kessel, C AU - Khayrutdinov, R AU - Kramer, G AU - Kukushkin, A AU - Lackner, K AU - Landman, I AU - Lang, P AU - Liang, Y AU - Linke, J AU - Lipschultz, B AU - Loarte, A AU - Loesser, GD AU - Lowry, C AU - Luce, T AU - Lukash, V AU - Maruyama, S AU - Mattei, M AU - Menard, J AU - Merola, M AU - Mineev, A AU - Mitchell, N AU - Nardon, E AU - Nazikian, R AU - Nelson, B AU - Neumeyer, C AU - Park, JK AU - Pearce, R AU - Pitts, RA AU - Polevoi, A AU - Portone, A AU - Okabayashi, M AU - Rebut, PH AU - Riccardo, V AU - Roth, J AU - Sabbagh, S AU - Saibene, G AU - Sannazzaro, G AU - Schaffer, M AU - Shimada, M AU - Sen, A AU - Sips, A AU - Skinner, CH AU - Snyder, P AU - Stambaugh, R AU - Strait, E AU - Sugihara, M AU - Tsitrone, E AU - Urano, J AU - Valovic, M AU - Wade, M AU - Wesley, J AU - White, R AU - Whyte, DG AU - Wu, S AU - Wykes, M AU - Zakharov, L TI - Principal physics developments evaluated in the ITER design review JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 6 PG - 15 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/6/065012 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2041514 ID - 2041514 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Humphreys, DA AU - Casper, TA AU - Eidietis, N AU - Ferrara, M AU - Gates, DA AU - Hutchinson, IH AU - Jackson, GL AU - Kolemen, E AU - Leuer, JA AU - Lister, J AU - LoDestro, LL AU - Meyer, WH AU - Pearlstein, LD AU - Portone, A AU - Sartori, F AU - Walker, ML AU - Welander, AS AU - Wolfe, SM TI - Experimental vertical stability studies for ITER performance and design guidance JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 11 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/11/115003 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/21622409 ID - 21622409 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Kessel, CE AU - Campbell, D AU - Gribov, Y AU - Saibene, G AU - Ambrosino, G AU - Budny, RV AU - Casper, T AU - Cavinato, M AU - Fujieda, H AU - Hawryluk, R AU - Horton, LD AU - Kavin, A AU - Kharyrutdinov, R AU - Koechl, F AU - Leuer, J AU - Loarte, A AU - Lomas, PJ AU - Luce, T AU - Lukash, V AU - Mattei, M AU - Nunes, I AU - Parail, V AU - Polevoi, A AU - Portone, A AU - Sartori, R AU - Sips, ACC AU - Thomas, PR AU - Welander, A AU - Wesley, J TI - Development of ITER 15 MA ELMy H-mode inductive scenario JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 8 PG - 19 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/8/085034 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/25337307 ID - 25337307 N1 - Funding Agency and Grant Number: DoEUnited States Department of Energy (DOE) [DE-AC02-76CH03073]; Engineering and Physical Sciences Research CouncilUK Research & Innovation (UKRI)Engineering & Physical Sciences Research Council (EPSRC) [EP/G003955/1] Funding Source: researchfish Funding text: This paper was prepared as an account of work by or for the ITER Organization. The members of the Organization are the People's Republic of China, the European Atomic Energy Community, the Republic of India, Japan, the Republic of Korea, the Russian Federation and the United States of America. The views and opinions expressed herein do not necessarily reflect those of the members or any agency thereof. Dissemination of the information in this paper is governed by the applicable terms of the ITER Joint Implementation Agreement. For PPPL, work supported by DoE contract DE-AC02-76CH03073. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Pitts, RA AU - Kukushkin, A AU - Loarte, A AU - Martin, A AU - Merola, M AU - Kessel, CE AU - Komarov, V AU - Shimada, M TI - Status and physics basis of the ITER divertor JF - PHYSICA SCRIPTA J2 - PHYS SCR VL - T138 PY - 2009 PG - 10 SN - 0031-8949 DO - 10.1088/0031-8949/2009/T138/014001 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/25630882 ID - 25630882 LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Romanelli, F. AU - Kamendjea, R. AU - Agarici, G. AU - Airila, M. AU - Akers, R. AU - Alarcon, Th. AU - Albanese, R. AU - Alexeev, A. AU - Alfier, A. AU - Allan, P. AU - Almaviva, S. AU - Alonso, A. AU - Alonso, M. AU - Alper, B. AU - Altmann, H. AU - Alves, D. AU - Ambrosino, G. AU - Amosov, V. AU - Anda, Gábor AU - Andersson, F. AU - Andersson-Sundén, E. AU - Andreev, V. AU - Andrew, P.L. AU - Andrew, Y. AU - Angelone, M. AU - Anghel, A. AU - Anghel, M. AU - Angioni, C. AU - Apruzzese, G. AU - Arcis, N. AU - Argouach, A. AU - Ariola, M. AU - Armitano, A. AU - Armstrong, R. AU - Arnoux, G. AU - Arshad, S. AU - Artaserse, G. AU - Artaud, J.F. AU - Ash, A. AU - Asp, E. AU - Asunta, O. AU - Atanasiu, C.V. AU - Atkins, G. AU - Axton, M.D. AU - Baciero, A. AU - Bailescu, V. AU - Baker, R.A. AU - Balbao, I. AU - Balshaw, N. AU - Banks, J.W. AU - Baranov, Y.F. AU - Barbier, D. AU - Barlow, I.L. AU - Barnard, M.A. AU - Barnsley, R. AU - Barrena, L. AU - Basiuk, V. AU - Bateman, G. AU - Baylor, L. AU - Beaumont, P.S. AU - Beausang, K. AU - Bécoulet, M. AU - Bekris, N. AU - Beldishevski, M. AU - Bell, A.C. AU - Belli, F. AU - Belo, P.S.A. AU - Bennett, P.E. AU - Benterman, N.A. AU - Berger-By, G. AU - Bergkvist, T. AU - Berk, H. AU - Bertrand, B. AU - Beurskens, M.N.A. AU - Bieg, B. AU - Biewer, T.M. AU - Bigi, M. AU - Bilato, R. AU - Bizarro, J. AU - Blackman, T.R. AU - Blanchard, P. AU - Blanco, E. AU - Blum, J. AU - Bobkov, V. AU - Boboc, A. AU - Boilson, D. AU - Bolzonella, T. AU - Bonheure, G. AU - Bonnin, X. AU - Borba, D. AU - Borthwick, A. AU - Boulbe, C. AU - Bourdelle, C. AU - Bovert, K.V. AU - Bowden, M. AU - Boyce, T. AU - Boyer, H.J. AU - Bozhenkov, A. AU - Brade, R.J. AU - Bradshaw, J.M.A. AU - Braic, V. AU - Braithwaite, G.C. AU - Breizman, B. AU - Bremond, S. AU - Brennan, P.D. AU - Breue, J. AU - Brezinsek, S. AU - Bright, M.D.J. AU - Briscoe, F. AU - Brix, M. AU - Brombin, M. AU - Brown, B.C. AU - Brown, D.P.D. AU - Brzozowski, J. AU - Bucalossi, J. 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AU - Ribeiro, T.T. AU - Riccardo, V. AU - Rimini, F.G. AU - Riva, M. AU - Roberts, J.E.C. AU - Robins, R.J. AU - Robinson, D.S. AU - Robinson, S.A. AU - Robson, D.W. AU - Roche, H. AU - Rödig, M. AU - Rohde, V. AU - Rolfe, A. AU - Romanelli, M. AU - Romano, A. AU - Romero, J. AU - Ronchi, E. AU - Rosanvallon, S. AU - Roux, Ch. AU - Rowe, S. AU - Rubel, M. AU - Ruchko, L. AU - Ruset, C. AU - Russell, M. AU - Ruth, A. AU - Ryc, L. AU - Rydzy, A. AU - Ryter, F. AU - Rzadkiewicz, J. AU - Saarelma, S. AU - Sabathier, F. AU - Sabot, R. AU - Sadakov, S. AU - Sagar, P. AU - Saibene, G. AU - Saille, A. AU - Saint-Laurent, F. AU - Tsalas, M. AU - Salmi, A. AU - Salomaa, R. AU - Salzedas, F. AU - Samm, U. AU - Sanders, S.G. AU - Sanders, S. AU - Sandford, G. AU - Sandland, K. AU - Sandquist, P. AU - Sands, D.E.G. AU - Santala, M.I.K. AU - Sartori, F. AU - Sartori, R. AU - Sauter, O. AU - Savelyev, A. AU - Savtchkov, A. AU - Scales, S.C. AU - Scarabosio, A. AU - Schaefer, N. AU - Schlatter, Ch. 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AU - Studholme, W. AU - Subba, F. AU - Summers, H.P. AU - Sundelin, P. AU - Surdu-Bob, C. AU - Surrey, E. AU - Sutton, D.J. AU - Svensson, J. AU - Swain, D. AU - Syme, B.D. AU - Symonds, I.D. AU - Szepesi, Tamás Zoltán AU - Szydlowski, A. AU - Tabares, F. AU - Takenaga, H. AU - Tala, T. AU - Talbot, A.R. AU - Taliercio, C. AU - Tame, C. AU - Tardini, G. AU - Tardocchi, M. AU - Telesca, G. AU - Terrington, A.O. AU - Testa, D. AU - Theis, J.M. AU - Thomas, J.D. AU - Thomas, P.D. AU - Thomas, P.R. AU - Hompson, V.K. AU - Thyagaraja, A. AU - Tigwell, P.A. AU - Tiseanu, I. AU - Todd, J.M. AU - Todd, T.N. AU - Tokar, M.Z. AU - Trabuc, P. AU - Travere, J.M. AU - Treutterer, W. AU - Trkov, A. AU - Tsige-Tamirat, H. AU - Tsitrone, E. AU - Tskhakaya, D. AU - Tudisco, O. AU - Tugarinov, S. AU - Turner, M.M. AU - Turri, G. AU - Tyrrell, S.G.J. AU - Umeda, N. AU - Unterberg, B. AU - Urano, H. AU - Urquhart, A.J. AU - Uytdenhoven, I. AU - Vadgama, A.P. AU - Vagliasindi, G. AU - Valisa, M. AU - Valovic, M. AU - Van, Eester D. AU - Van, Milligen B. AU - Van, Rooij G.J. AU - Varandas, C.A.F. AU - Vartanian, S. AU - Vega, J. AU - Verger, J.M. AU - Verona, C. AU - Versloot, Th. AU - Vervier, M. AU - Villari, S. AU - Villedieux, E. AU - Villone, F. AU - Vince, J.E. AU - Vine, G.J. AU - Vitale, E. AU - Vlad, M. AU - Voitsekhovitch, I. AU - Vrancken, M. AU - Vulliez, K. AU - Walden, A.D. AU - Waldon, C.W.F. AU - Walker, M. AU - Walsh, M.J. AU - Waterhouse, J. AU - Watkins, M.L. AU - Watson, M.J. AU - Way, M.W. AU - Webb, C.R. AU - Weiland, J. AU - Weisen, H. AU - Weiszflog, M. AU - Wenninger, R. AU - West, A.T. AU - Weulersse, J.M. AU - Weyssow, B. AU - Wheatley, M.R. AU - Whiteford, A.D. AU - Whitehead, A.M. AU - Whitehurst, A.G. AU - Widdowson, A.M. AU - Wieggers, R.C. AU - Wiesen, S. AU - Wilson, A. AU - Wilson, D.J. AU - Wilson, D. AU - Wilson, H.R. AU - Wischmeier, M. AU - Witts, D.M. AU - Wolf, R.C. AU - Wright, G.M. AU - Yavorskij, V. AU - Yorkshades, J. AU - Young, C. AU - Young, D. AU - Young, I.D. AU - Yuhong, X. AU - Zabeo, L. AU - Zabolotsky, A. AU - Zagorski, R. AU - Zakharov, L. AU - Zanino, R. AU - Zaroschi, V. AU - Zastrow, K.D. AU - Zefran, B. AU - Zeidner, W. AU - Zerbini, M. AU - Zhu, Y. AU - Zimmermann, O. AU - Zoita, V. AU - Zoletnik, Sándor AU - Zwingman, W. TI - Overview of JET results JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 10 PG - 22 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/10/104006 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/33117886 ID - 33117886 N1 - Export Date: 2 January 2023 CODEN: NUFUA AB - Since the last IAEA conference, the scientific programme of JET has focused on the qualification of the integrated operating scenarios for ITER and on physics issues essential for the consolidation of design choices and the efficient exploitation of ITER. Particular attention has been given to the characterization of the edge plasma, pedestal energy and edge localized modes (ELMs), and their impact on plasma facing components (PFCs). Various ELM mitigation techniques have been assessed for all ITER operating scenarios using active methods such as resonant magnetic field perturbation, rapid variation of the radial field and pellet pacing. In particular, the amplitude and frequency of type I ELMs have been actively controlled over a wide parameter range (q(95) = 3-4.8, beta(N) <= 3.0) by adjusting the amplitude of the n = 1 external perturbation field induced by error field correction coils. The study of disruption induced heat loads on PFCs has taken advantage of a new wide-angle viewing infrared system and a fast bolometer to provide a detailed account of time, localization and form of the energy deposition. Specific ITER-relevant studies have used the unique JET capability of varying the toroidal field (TF) ripple from its normal low value delta(BT) = 0.08% up to delta(BT) = 1% to study the effect of TF ripple on high confinement-mode plasmas. The results suggest that delta(BT) < 0.5% is required on ITER to maintain adequate confinement to allow Q(DT) = 10 at full field. Physics issues of direct relevance to ITER include heat and toroidal momentum transport, with experiments using power modulation to decouple power input and torque to achieve first experimental evidence of inward momentum pinch in JET and determine the threshold for ion temperature gradient driven modes. Within the longer term JET programme in support of ITER, activities aiming at the modification of the JET first wall and divertor and the upgrade of the neutral beam and plasma control systems are being conducted. The procurement of all components will be completed by 2009 with the shutdown for the installation of the beryllium wall and tungsten divertor extending from summer 2009 to summer 2010. LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Stork, D TI - 22nd IAEA Fusion Energy Conference: summary of contributions on Fusion Technology and ITER Activities JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 10 PG - 24 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/10/104002 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/25611053 ID - 25611053 N1 - Export Date: 26 December 2018 CODEN: NUFUA LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Wilson, JR AU - Parker, R AU - Bitter, M AU - Bonoli, PT AU - Fiore, C AU - Harvey, RW AU - Hill, K AU - Hubbard, AE AU - Hughes, JW AU - Ince-Cushman, A AU - Kessel, C AU - Ko, JS AU - Meneghini, O AU - Phillips, CK AU - Porkoláb, Miklós AU - Rice, J AU - Schmidt, AE AU - Scott, S AU - Shiraiwa, S AU - Valeo, E AU - Wallace, G AU - Wright, JC TI - Lower hybrid heating and current drive on the Alcator C-Mod tokamak JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 11 PG - 8 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/11/115015 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/2933104 ID - 2933104 N1 - CA Alcator C-Mod Team Megjegyzés-24966480 CA Alcator C-Mod Team Megjegyzés-24966718 CA Alcator C-Mod Team Megjegyzés-24968100 CA Alcator C-Mod Team Megjegyzés-25376095 CA Alcator C-Mod Team Megjegyzés-25668537 Group Author: Alcator C-Mod Team LA - English DB - MTMT ER - TY - JOUR AU - Zohm, H AU - Adamek, J AU - Angioni, C AU - Antar, G AU - Atanasiu, CV AU - Balden, M AU - Becker, W AU - Behler, K AU - Behringer, K AU - Bergmann, A AU - Bertoncelli, T AU - Bilato, R AU - Bobkov, V AU - Boom, J AU - Bottino, A AU - Brambilla, M AU - Braun, F AU - Brudgam, M AU - Buhler, A AU - Chankin, A AU - Classen, I AU - Conway, GD AU - Coster, DP AU - de Marne, P AU - D, Inca R AU - Drube, R AU - Dux, R AU - Eich, T AU - Engelhardt, K AU - Esposito, B AU - Fahrbach, HU AU - Fattorini, L AU - Fink, J AU - Fischer, R AU - Flaws, A AU - Foley, M AU - Forest, C AU - Fuchs, JC AU - Gál-Hobirk, Kinga Izabella AU - Munoz, MG AU - Adamov, MG AU - Giannone, L AU - Gorler, T AU - Gori, S AU - da Graca, S AU - Granucci, G AU - Greuner, H AU - Gruber, O AU - Gude, A AU - Gunter, S AU - Haas, G AU - Hahn, D AU - Harhausen, J AU - Hauff, T AU - Heinemann, B AU - Herrmann, A AU - Hicks, N AU - Hobirk, J AU - Holzl, M AU - Holtum, D AU - Hopf, C AU - Horton, L AU - Huart, M AU - Igochine, V AU - Janzer, M AU - Jenko, F AU - Kallenbach, A AU - Kálvin, Sándor Csaba AU - Kardaun, O AU - Kaufmann, M AU - Kick, M AU - Kirk, A AU - Klingshirn, HJ AU - Koscis, G AU - Kollotzek, H AU - Konz, C AU - Krieger, K AU - Kurki-Suonio, T AU - Kurzan, B AU - Lackner, K AU - Lang, PT AU - Langer, B AU - Lauber, P AU - Laux, M AU - Leuterer, F AU - Likonen, J AU - Liu, L AU - Lohs, A AU - Lunt, T AU - Lyssoivan, A AU - Maggi, CF AU - Manini, A AU - Mank, K AU - Manso, ME AU - Mantsinen, M AU - Maraschek, M AU - Martin, P AU - Mayer, M AU - McCarthy, P AU - McCormick, K AU - Meister, H AU - Meo, F AU - Merkel, P AU - Merkel, R AU - Mertens, V AU - Merz, F AU - Meyer, H AU - Mlynek, A AU - Monaco, F AU - Muller, HW AU - Munich, M AU - Murmann, H AU - Neu, G AU - Neu, R AU - Neuhauser, J AU - Nold, B AU - Noterdaeme, JM AU - Pautasso, G AU - Pereverzev, G AU - Poli, E AU - Potzel, S AU - Puschel, M AU - Putterich, T AU - Pugno, R AU - Raupp, G AU - Reich, M AU - Reiter, B AU - Ribeiro, T AU - Riedl, R AU - Rohde, V AU - Roth, J AU - Rott, M AU - Ryter, F AU - Sandmann, W AU - Santos, J AU - Sassenberg, K AU - Sauter, P AU - Scarabosio, A AU - Schall, G AU - Schilling, HB AU - Schirmer, J AU - Schmid, A AU - Schmid, K AU - Schneider, W AU - Schramm, G AU - Schrittwieser, R AU - Schustereder, W AU - Schweinzer, J AU - Schweizer, S AU - Scott, B AU - Seidel, U AU - Sempf, M AU - Serra, F AU - Sertoli, M AU - Siccinio, M AU - Sigalov, A AU - Silva, A AU - Sips, CC AU - Speth, E AU - Stabler, A AU - Stadler, R AU - Steuer, KH AU - Stober, J AU - Streibl, B AU - Strumberger, E AU - Suttrop, W AU - Tardini, G AU - Tichmann, C AU - Treutterer, W AU - Troster, C AU - Urso, L AU - Vainonen-Ahlgren, E AU - Varela, P AU - Vermare, L AU - Volpe, F AU - Wagner, D AU - Wigger, C AU - Wischmeier, M AU - Wolfrum, E AU - Wursching, E AU - Yadikin, D AU - Yu, Q AU - Zasche, D AU - Zehetbauer, T AU - Zilker, M TI - Overview of ASDEX Upgrade results JF - NUCLEAR FUSION J2 - NUCL FUSION VL - 49 PY - 2009 IS - 10 SN - 0029-5515 DO - 10.1088/0029-5515/49/10/104009 UR - https://m2.mtmt.hu/api/publication/1312918 ID - 1312918 N1 - Megjegyzés-23620174 : Alberto/D-6067-2011; Schweinzer, Josef/C-9242-2009; Hopf, : Christian/E-6562-2011; Meo, Fernando/A-3937-2012; Putterich, : Thomas/A-6962-2012; Coster, David/B-4311-2010; Hoelzl, : Matthias/J-9378-2013; Silva, Antonio/N-2711-2013; Varela, : Paulo/N-3408-2013 : Hoelzl, Matthias/0000-0001-7921-9176; Silva, : Antonio/0000-0002-0003-7263; Varela, Paulo/0000-0002-6865-8066 Megjegyzés-23622632 : Alberto/D-6067-2011; Schweinzer, Josef/C-9242-2009; Hopf, : Christian/E-6562-2011; Meo, Fernando/A-3937-2012; Putterich, : Thomas/A-6962-2012; Coster, David/B-4311-2010; Hoelzl, : Matthias/J-9378-2013; Silva, Antonio/N-2711-2013; Varela, : Paulo/N-3408-2013 : Hoelzl, Matthias/0000-0001-7921-9176; Silva, : Antonio/0000-0002-0003-7263; Varela, Paulo/0000-0002-6865-8066 Megjegyzés-23622984 : Alberto/D-6067-2011; Schweinzer, Josef/C-9242-2009; Hopf, : Christian/E-6562-2011; Meo, Fernando/A-3937-2012; Putterich, : Thomas/A-6962-2012; Coster, David/B-4311-2010; Hoelzl, : Matthias/J-9378-2013; Silva, Antonio/N-2711-2013; Varela, : Paulo/N-3408-2013 : Hoelzl, Matthias/0000-0001-7921-9176; 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Stationary H-modes at the ITER target values and improved H-modes with H up to 1.2 were run without any boronization. The boundary conditions set by the full W wall (high enough ELM frequency, high enough central heating and low enough power density arriving at the target plates) require significant scenario development, but will apply to ITER as well. D retention has been reduced and stationary operation with saturated wall conditions has been found. Concerning confinement, impurity ion transport across the pedestal is neoclassical, explaining the strong inward pinch of high-Z impurities in between ELMs. In improved H-mode, the width of the temperature pedestal increases with heating power, consistent with a beta(1/2)(pol,ped) scaling. In the area of MHD instabilities, disruption mitigation experiments using massive Ne injection reach volume averaged values of the total electron density close to those required for runaway suppression in ITER. ECRH at the q = 2 surface was successfully applied to delay density limit disruptions. The characterization of fast particle losses due to MHD has shown the importance of different loss mechanisms for NTMs, TAEs and also beta-induced Alfven eigenmodes (BAEs). Specific studies addressing the first ITER operational phase show that O1 ECRH at the HFS assists reliable low-voltage breakdown. During ramp-up, additional heating can be used to vary l(i) to fit within the ITER range. Confinement and power threshold in He are more favourable than in H, suggesting that He operation could allow us to assess H-mode operation in the non-nuclear phase of ITER operation. LA - English DB - MTMT ER -