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IRIS
A dimensionless collisionality scan in low-triangularity plasmas in the
Joint European Torus with the ITER-like wall (JET-ILW) has been
performed. The increase of the normalized energy confinement (defined as
the ratio between thermal energy confinement and Bohm confinement time)
with decreasing collisionality is observed. Moreover, at low
collisionality, a confinement factor H-98, comparable to JET-C, is
achieved. At high collisionality, the low normalized confinement is
related to a degraded pedestal stability and a reduction in the
density-profile peaking.
The increase of normalized energy confinement is due to both an increase
in the pedestal and in the core regions. The improvement in the pedestal
is related to the increase of the stability. The improvement in the core
is driven by (i) the core temperature increase via the
temperature-profile stiffness and by (ii) the density-peaking increase
driven by the low collisionality.
Pedestal stability analysis performed with the ELITE (edge-localized
instabilities in tokamak equilibria) code has a reasonable qualitative
agreement with the experimental results. An improvement of the pedestal
stability with decreasing collisionality is observed. The improvement is
ascribed to the reduction of the pedestal width, the increase of the
bootstrap current and the reduction of the relative shift between the
positions of the pedestal density and pedestal temperature.
The EPED1 model predictions for the pedestal pressure height are
qualitatively well correlated with the experimental results.
Quantitatively, EPED1 overestimates the experimental pressure by
15-35%. In terms of the pedestal width, a correct agreement (within
10-15%) between the EPED1 and the experimental width is found at low
collisionality. The experimental pedestal width increases with
collisionality. Nonetheless, an extrapolation to low-collisionality
values suggests that the width predictions from the KBM constraint are
reasonable for ITER.
Global and pedestal confinement and pedestal structure in dimensionless
collisionality scans of low-triangularity H-mode plasmas in JET-ILW / Frassinetti, L.; Beurskens, M. N. A.; Saarelma, S.; Boom, J. E.; Delabie, E.; Flanagan, J.; Kempenaars, M.; Giroud, C.; Lomas, P.; Meneses, L.; Maggi, C. S.; Menmuir, S.; Nunes, I.; Rimini, F.; Stefanikova, E.; Urano, H.; Verdoolaege, G.; Abhangi, M.; Abreu, P.; Aftanas, M.; Afzal, M.; Aggarwal, K. M.; Aho-Mantila, L.; Ahonen, E.; Aints, M.; Airila, M.; Albanese, R.; Alegre, D.; Alessi, E.; Aleynikov, P.; Alfier, A.; Alkseev, A.; Allan, P.; Almaviva, S.; Alonso, A.; Alper, B.; Alsworth, I.; Alves, D.; Ambrosino, G.; Ambrosino, R.; Amosov, V.; Andersson, F.; Andersson Sunden, E.; Angelone, M.; Anghel, A.; Anghel, M.; Angioni, C.; Appel, L.; Apruzzese, G.; Arena, P.; Ariola, M.; Arnich, ; Arnoux, G.; Arshad, S.; Ash, A.; Asp, E.; Asunta, O.; Atanasiu, C. V.; Austin, Y.; Avotina, L.; Axton, M. D.; Ayres, C.; Bachmann, C.; Baciero, A.; Baiao, D.; Bailescu, V.; Baiocchi, B.; Baker, A.; Baker, R. A.; Balboa, I.; Balden, M.; Balshaw, N.; Bament, R.; Banks, J. W.; Baranov, Y. F.; Barlow, I. L.; Barnard, M. A.; Barnes, D.; Barnsley, R.; Baron Wiechec, A.; Baruzzo, M.; Basiuk, V.; Bassan, M.; Bastow, R.; Batista, A.; Batistoni, P.; Bauer, R.; Bauvir, B.; Bazylev, B.; Beal, J.; Beaumont, P. S.; Becoulet, A.; Bednarczyk, P.; Bekris, N.; Beldishevski, M.; Bell, K.; Belli, F.; Bellinger, M.; Belo, J. K.; Belo, P.; Belonohy, E.; Benterman, N. A.; Bergsaker, H.; Bernardo, J.; Bernert, M.; Berry, M.; Bertalot, L.; Beurskens, M. N. A.; Bieg, B.; Bielecki, J.; Biewer, T.; Bigi, M.; Bilkova, P.; Binda, F.; Bizarro, J. P. S.; Bjorkas, C.; Blackman, K.; Blackman, T. R.; Blanchard, P.; Blanco, E.; Blatchford, P.; Bobkov, V.; Boboc, A.; Bodnar, G.; Bogar, O.; Bolzonella, T.; Boncagni, L.; Bonham, R.; Bonheure, G.; Boom, J.; Booth, J.; Borba, D.; Borodin, D.; Botrugno, A.; Boulbe, C.; Boulting, P.; Bovert, K. V.; Bowden, M.; Bower, C.; Boyce, T.; Boyer, H. J.; Bradshaw, J. M. 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C.; Chernyshova, M.; Chiru, P.; Chitarin, G.; Chouli, B.; Chung, N.; Ciraolo, G.; Ciric, D.; Citrin, J.; Clairet, F.; Clark, E.; Clatworthy, D.; Clay, R.; Clever, M.; Coad, J. P.; Coates, P. A.; Coccorese, V.; Cocilovo, V.; Coda, S.; Coelho, R.; Coenen, J. W.; Coffey, I.; Colas, L.; Collins, S.; Conboy, J. E.; Conroy, S.; Cook, N.; Coombs, D.; Cooper, D.; Cooper, S. R.; Corre, Y.; Corrigan, G.; Cortes, S.; Coster, D.; Couchman, A. S.; Cox, M.; Cox, M. P.; Cox, P.; Craciunescu, T.; Cramp, S.; Crisanti, F.; Cristescu, I.; Croci, G.; Croft, O.; Crombe, K.; Crowe, R.; Cruz, N.; Cseh, G.; Cull, K.; Cupido, L.; Curran, D.; Curuia, M.; Czarnecka, A.; Czarski, T.; Dalley, S.; Dalziel, A.; Darrow, D.; Davies, R.; Davis, W.; Day, C.; Day, I. E.; de la Cal, E.; de la Luna, E.; De Magistris, M.; de Pablos, J. L.; De Tommasi, G.; de Vries, P. C.; Deakin, K.; Deane, J.; Decker, J.; Degli Agostini, F.; Dejarnac, R.; Delabie, E.; den Harder, N.; Dendy, R. 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A.; Figini, L.; Figueiredo, A.; Figueiredo, J.; Fil, A.; Finburg, P.; Firdaouss, M.; Fischer, U.; Fittill, L.; Fitzgerald, M.; Flammini, D.; Flanagan, J.; Fleming, C.; Flinders, K.; Formisano, A.; Forsythe, L.; Fortuna, L.; Fortune, M.; Frasca, M.; Frassinetti, L.; Freisinger, M.; Fresa, R.; Frigione, D.; Fuchs, V.; Fyvie, J.; Gadomska, M.; Gal, K.; Galperti, C.; Galvao, R.; Gao, X.; Garavaglia, S.; Garcia, J.; Garcia-Carrasco, A.; Garcia-Munoz, M.; Gardner, M.; Garzotti, L.; Gaudio, P.; Gauthier, E.; Gaze, J. W.; Gear, D. F.; Gee, S. J.; Gelfusa, M.; Genangeli, E.; Gerasimov, S.; Gervasini, G.; Ghate, M.; Gherendi, M.; Giacalone, J. C.; Giacomelli, L.; Gibson, C. S.; Giegerich, T.; Gin, D.; Giovannozzi, E.; Girardo, J. B.; Giroud, C.; Giruzzi, G.; Gleason-Gonzalez, C.; Godwin, J.; Gohil, P.; Gojska, A.; Goloborod'Ko, V.; Gomes, R.; Goncalves, B.; Goniche, M.; Gonzalez, S.; Goodsell, B.; Goodyear, A.; Gorini, G.; Goussarov, A.; Graham, B.; Graham, M. E.; Graves, J.; Grazier, N.; Green, N. R.; Greuner, H.; Grigore, E.; Griph, F. S.; Grisolia, C.; Grist, D.; Groth, M.; Grundy, C. N.; Gryaznevich, M.; Guard, D.; Gubb, D.; Guillemaut, C.; Guo, Y.; Utoh, H. H.; Hackett, L. J.; Hacquin, S.; Hagar, A.; Hakola, A.; Halitovs, M.; Hall, S. J.; Hallworth Cook, S. P.; Hammond, K.; Hart, J.; Harting, D.; Hartmann, N.; Haupt, T. D. V.; Hawkes, N. C.; Hawkins, J.; Haydon, P. W.; Hazel, S.; Heesterman, P. J. L.; Heinola, K.; Hellesen, C.; Hellsten, T.; Helou, W.; Hemming, O. N.; Hender, T. C.; Henderson, M.; Henriques, R.; Hepple, D.; Hermon, G.; Hidalgo, C.; Highcock, E. G.; Hill, J. W.; Hill, M.; Hillairet, J.; Hillesheim, J.; Hillis, D.; Hjalmarsson, A.; Hobirk, J.; Hogben, C. H. A.; Hogeweij, G. M. D.; Homfray, D. A.; Horacek, J.; Horton, A. R.; Horton, L. D.; Hotchin, S. P.; Hough, M. R.; Howarth, P. J.; Huber, A.; Huddleston, T. M.; Hughes, M.; Hunter, C. L.; Hurzlmeier, H.; Huygen, S.; Huynh, P.; Igitkhanov, J.; Iglesias, D.; Imrisek, M.; Ivanova, D.; Ivanova-Stanik, I.; Ivings, E.; Jachmich, S.; Jacobsen, A. S.; Jacquet, P.; Jakubowska, K.; James, J.; Janky, F.; Jarvinen, A.; Jaulmes, F.; Jednorog, S.; Jenkins, C.; Jenkins, I.; Jesko, K.; Joffrin, E.; Johnson, R.; Johnson, T.; Joita, L.; Jones, G.; Jones, T. T. C.; Joyce, L.; Jupen, C.; Hoshino, K. K.; Kallenbach, A.; Kalupin, D.; Kamiya, K.; Kaniewski, J.; Kantor, A.; Karhunen, J.; Kasprowicz, G.; Kaveney, G.; Kazakov, Y.; Keeling, D. L.; Keep, J.; Kempenaars, M.; Kennedy, C.; Kenny, D.; Khilkevich, E.; Kiisk, M.; Kim, H. -T.; Kim, H. S.; King, C.; King, D.; King, R. F.; Kinna, D. J.; Kiptily, V.; Kirov, K.; Kirschner, A.; Kizane, G.; Klepper, C.; Knaup, M.; Knipe, S. J.; Kobuchi, T.; Kochl, F.; Kocsis, G.; Kogut, D.; Koivuranta, S.; Koppen, M.; Koskela, T.; Koslowski, H. R.; Kotov, V.; Kowalska-Strzeciwilk, E.; Krasilnikov, A.; Krasilnikov, V.; Kreter, A.; Krieger, K.; Krivchenkov, Y.; Krivska, A.; Kruezi, U.; Ksiazek, I.; Kukushkin, A.; Kundu, A.; Kurki-Suonio, T.; Kwon, O. T.; Kyrytsya, V.; Laan, M.; Labate, C.; Laguardia, L.; Lam, N.; Lane, C.; Lang, P. T.; Lapins, J.; Lasa, A.; Last, J. R.; Lawson, A.; Lawson, K. D.; Lazaros, A.; Lazzaro, E.; Lee, S.; Leggate, H. J.; Lehnen, M.; Leichtle, D.; Leichuer, P.; Leipold, F.; Lengar, I.; Lennholm, M.; Lerche, E.; Leyl, ; Leysen, W.; Liang, Y.; Likonen, J.; Lindholm, V.; Linke, J.; Linsmeier, Ch.; Lipschultz, B.; Litaudon, X.; Liu, G.; Liu, Y.; Lo Schiavo, V. P.; Loarer, T.; Loarte, A.; Lobel, R. C.; Lohr, N.; Lomas, P. J.; Lonnroth, J.; Lopez, J.; Lopez, J. M.; Louche, F.; Loving, A. B.; Lowbridge, S.; Lowry, C.; Luce, T.; Lucock, R. M. A.; Lukin, A.; Lungu, A. M.; Lungu, C. P.; Lupelli, I.; Lyssoivan, A.; Macheta, P.; Mackenzie, A. S.; Maddaluno, G.; Maddison, G. P.; Magesh, B.; Maget, P.; Maggi, C. F.; Maier, H.; Mailloux, J.; Maj, A.; Makkonen, T.; Makwana, R.; Malaquias, A.; Mansffield, F.; Mansfield, M.; Manso, M. E.; Mantica, P.; Mantsinen, M.; Manzanares, A.; Mar, ; Et, Y.; Marcenko, N.; Marchetto, C.; Marchuk, O.; Marinelli, M.; Marinucci, M.; Markovic, T.; Marocco, D.; Marot, L.; Marren, C. A.; Marsen, S.; Marshal, R.; Martin, A.; Martin, D. L.; Martin, Y.; Martin de Aguilera, A.; Martin-Solis, J. R.; Masiello, A.; Maslov, M.; Maslova, V.; Matejcik, S.; Mattei, M.; Matthews, G. F.; Matveev, D.; Matveev, M.; Maviglia, F.; Mayer, M.; Mayoral, M. -L.; Mazon, D.; Mazzotta, C.; Mcadams, R.; Mccarthy, P. J.; Mcclements, K. G.; Mccormick, K.; Mccullen, P. A.; Mcdonald, D.; Mcgregor, R.; Mckean, R.; Mckehon, J.; Mckinley, R.; Meadows, I.; Meadows, R. C.; Medina, F.; Medl, ; Medley, S.; Meigh, S.; Meigs, A. G.; Meneses, L.; Menmuir, S.; Merrigan, I. R.; Mertens, Ph.; Meshchaninov, S.; Messiaen, A.; Meszaros, B.; Meyer, H.; Miano, G.; Michling, R.; Middleton-Gear, D.; Miettunen, J.; Migliucci, P.; Militello-Asp, E.; Minucci, S.; Mirizzi, F.; Miyoshi, Y.; Mlynar, J.; Monakhov, I.; Monier-Garbet, P.; Mooney, R.; Moradi, S.; Mordijck, S.; Moreira, L.; Moreno, R.; Morgan, P. D.; Morgan, R.; Morley, L.; Morlock, C.; Morris, A. W.; Morris, J.; Moser, L.; Moulton, D.; Murari, A.; Muraro, A.; Mustata, I.; Asakura, N. N.; Nabais, F.; Nakano, T.; Nardon, E.; Naulin, V.; Nave, M. F. F.; Nedzelski, I.; Neethiraj, N.; Nemtsev, G.; Nespoli, F.; Neto, A.; Neu, R.; Neubauer, O.; Newman, M.; Nicholls, K. J.; Nicolai, D.; Nicolas, T.; Nieckchen, P.; Nielsen, P.; Nightingale, M. P. S.; Nilsson, E.; Nishijima, D.; Noble, C.; Nocente, M.; Nodwell, D.; Nordman, H.; Nunes, I.; O'Meara, B.; Oberkofler, M.; Obryk, B.; Odupitan, T.; Ogawa, M. T.; O'Gorman, T.; Okabayashi, M.; Olariu, S.; O'Mullane, M.; Ongena, J.; Orsitto, F.; Oswuigwe, B. I.; Pace, N.; Pacella, D.; Page, A.; Paget, A.; Pagett, D.; Pajuste, E.; Palazzo, S.; Pamela, J.; Pamela, S.; Panin, A.; Panja, S.; Papp, P.; Parail, V.; Paris, P.; Parish, S. C. W.; Park, M.; Parsloe, A.; Pasqualotto, R.; Pearson, I. J.; Pedrosa, M. A.; Pereira, R.; Perelli Cippo, E.; Perez von Thun, Ch.; Perez-Von-Thun, C.; Pericoli-Ridolfini, V.; Perona, A.; Peruzzo, S.; Peschanyi, S.; Peterka, M.; Petersson, P.; Petravich, G.; Petrzilka, V.; Pfefferle, D.; Philipps, V.; Pietropaolo, A.; Pillon, M.; Pintsuk, G.; Piovesan, P.; Pires dos Reis, A.; Pironti, A.; Pisano, F.; Pitts, R.; Plusczyk, C.; Plyusnin, V.; Pomaro, N.; Pompilian, O.; Pool, P. J.; Popovichev, S.; Porcelli, F.; Porosnicu, C.; Porton, M.; Pospieszczyk, A.; Possnert, G.; Potzel, S.; Powell, T.; Pozniak, K.; Pozzi, J.; Prajapati, V.; Prakash, R.; Prestopino, G.; Price, D.; Price, R.; Prior, P.; Prokopowicz, R.; Proudfoot, R.; Puglia, P.; Puiatti, M. E.; Pulley, D.; Purahoo, K.; Putterich, T.; Quercia, A.; Rachlew, E.; Rack, M.; Raeder, J.; Rainford, M. S. J.; Ramogida, G.; Ranjan, S.; Rasmussen, J.; Rasmussen, J. J.; Rathod, K.; Ratta, G.; Rayner, C.; Rebai, M.; Reece, D.; Reed, A.; Refy, D.; Regan, B.; Regana, J.; Reich, M.; Reid, P.; Reinelt, M.; Reinke, M. L.; Reinke, M.; Reiser, D.; Reiter, D.; Rendell, D.; Reux, C.; Riccardo, V.; Rimini, F. G.; Riva, M.; Roberts, J. E. C.; Robins, R. J.; Robinson, S. A.; Robinson, T.; Robson, D. W.; Roddick, P.; Rodionov, R.; Rohde, V.; Romanelli, F.; Romanelli, M.; Romanelli, S.; Romano, A.; Rowe, D.; Rowe, S.; Rowley, A.; Rubel, M.; Rubinacci, G.; Ruchko, L.; Ruiz, M.; Ruset, C.; Ryc, L.; Rzadkiewicz, J.; Saarelma, S.; Sabot, R.; Sadakov, S.; Safi, E.; Sagar, P.; Saibene, G.; Saint-Laurent, F.; Salewski, M.; Salmi, A.; Salzedas, F.; Samm, U.; S, ; Iford, D.; S, ; Quist, P.; Santa, P.; Santala, M. I. K.; Sartori, F.; Sartori, R.; Saunders, R.; Sauter, O.; Scannell, R.; Scarabosio, A.; Schlummer, T.; Schmidt, V.; Schmitz, O.; Schmuck, S.; Schneider, M.; Scholz, M.; Schopf, K.; Schweer, B.; Sergienko, G.; Serikov, A.; Sertoli, M.; Shabbir, A.; Shannon, M.; Shannon, M. M. J.; Sharapov, S. E.; Shaw, I.; Shaw, S. R.; Shepherd, A.; Shevelev, A.; Shumack, A.; Sibbald, M.; Sieglin, B.; Silva, C.; Simmons, P. A.; Sinha, A.; Sipila, S. K.; Sips, A. C. C.; Siren, P.; Sirinelli, A.; Sjostr, ; Skiba, M.; Skilton, R.; Slade, B.; Smith, N.; Smith, P. G.; Smith, T. J.; Snoj, L.; Soare, S.; Solano, E. R.; Soldatov, S.; Sonato, P.; Sopplesa, A.; Sousa, J.; Sowden, C. B. C.; Sozzi, C.; Sparkes, A.; Spelzini, T.; Spineanu, F.; Stables, G.; Stamatelatos, I.; Stamp, M. F.; Stancalie, V.; Stankiewicz, R.; Stankunas, G.; Stano, M.; Stan-Sion, C.; Starkey, D. E.; Stead, M. J.; Stejner, M.; Stephen, A. V.; Stephen, M.; Stevens, B. D.; Stoyanov, D.; Strachan, J.; Str, ; Stransky, M.; Strom, P.; Stubbs, G.; Studholme, W.; Subba, F.; Summers, H. P.; Sun, Y.; Svensson, J.; Sykes, N.; Syme, B. D.; Szabolics, T.; Szepesi, G.; Szydlowski, A.; Suzuki, T. T.; Tabares, F.; Takalo, V.; Tal, B.; Tala, T.; Talbot, A. R.; Taliercio, C.; Tamain, P.; Tame, C.; Tardocchi, M.; Taroni, L.; Taylor, K. A.; Telesca, G.; Teplova, N.; Terra, A.; Testa, D.; Teuchner, B.; Tholerus, S.; Thomas, F.; Thomas, J. D.; Thomas, P.; Thompson, A.; Thompson, C. -A.; Thompson, V. K.; Thomson, L.; Thorne, L.; Tigwell, P. A.; Tipton, N.; Tiseanu, I.; Tojo, H.; Tokar, M. Z.; Tomes, M.; Tonner, P.; Tosti, S.; Towndrow, M.; Trimble, P.; Tripsky, M.; Tsalas, M.; Tsitrone, E.; Tskhakaya jun, D.; Tudisco, O.; Turner, I.; Turner, M. M.; Turnyanskiy, M.; Tvalashvili, G.; Tyrrell, S. G. J.; Ul-Abidin, Z.; Ulyatt, D.; Unterberg, B.; Urano, H.; Uytdenhouwen, I.; Vadgama, A. 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Global and pedestal confinement and pedestal structure in dimensionless
collisionality scans of low-triangularity H-mode plasmas in JET-ILW
Frassinetti, L.;Beurskens, M. N. A.;Saarelma, S.;Boom, J. E.;Delabie, E.;Flanagan, J.;Kempenaars, M.;Giroud, C.;Lomas, P.;Meneses, L.;Maggi, C. S.;Menmuir, S.;Nunes, I.;Rimini, F.;Stefanikova, E.;Urano, H.;Verdoolaege, G.;Abhangi, M.;Abreu, P.;Aftanas, M.;Afzal, M.;Aggarwal, K. M.;Aho-Mantila, L.;Ahonen, E.;Aints, M.;Airila, M.;Albanese, R.;Alegre, D.;Alessi, E.;Aleynikov, P.;Alfier, A.;Alkseev, A.;Allan, P.;Almaviva, S.;Alonso, A.;Alper, B.;Alsworth, I.;Alves, D.;Ambrosino, G.;Ambrosino, R.;Amosov, V.;Andersson, F.;Andersson Sunden, E.;Angelone, M.;Anghel, A.;Anghel, M.;Angioni, C.;Appel, L.;Apruzzese, G.;Arena, P.;Ariola, M.;Arnich;Arnoux, G.;Arshad, S.;Ash, A.;Asp, E.;Asunta, O.;Atanasiu, C. V.;Austin, Y.;Avotina, L.;Axton, M. D.;Ayres, C.;Bachmann, C.;Baciero, A.;Baiao, D.;Bailescu, V.;Baiocchi, B.;Baker, A.;Baker, R. A.;Balboa, I.;Balden, M.;Balshaw, N.;Bament, R.;Banks, J. W.;Baranov, Y. F.;Barlow, I. L.;Barnard, M. A.;Barnes, D.;Barnsley, R.;Baron Wiechec, A.;Baruzzo, M.;Basiuk, V.;Bassan, M.;Bastow, R.;Batista, A.;Batistoni, P.;Bauer, R.;Bauvir, B.;Bazylev, B.;Beal, J.;Beaumont, P. S.;Becoulet, A.;Bednarczyk, P.;Bekris, N.;Beldishevski, M.;Bell, K.;Belli, F.;Bellinger, M.;Belo, J. K.;Belo, P.;Belonohy, E.;Benterman, N. A.;Bergsaker, H.;Bernardo, J.;Bernert, M.;Berry, M.;Bertalot, L.;Beurskens, M. N. A.;Bieg, B.;Bielecki, J.;Biewer, T.;Bigi, M.;Bilkova, P.;Binda, F.;Bizarro, J. P. S.;Bjorkas, C.;Blackman, K.;Blackman, T. R.;Blanchard, P.;Blanco, E.;Blatchford, P.;Bobkov, V.;Boboc, A.;Bodnar, G.;Bogar, O.;Bolzonella, T.;Boncagni, L.;Bonham, R.;Bonheure, G.;Boom, J.;Booth, J.;Borba, D.;Borodin, D.;Botrugno, A.;Boulbe, C.;Boulting, P.;Bovert, K. V.;Bowden, M.;Bower, C.;Boyce, T.;Boyer, H. J.;Bradshaw, J. M. A.;Braic, V.;Breizman, B.;Bremond, S.;Brennan, P. D.;Brett, A.;Brezinsek, S.;Bright, M. D. J.;Brix, M.;Broeckx, W.;Brombin, M.;Brown, B. C.;Brown, D. P. D.;Brown, M.;Bruno, E.;Bucalossi, J.;Buch, J.;Buckley, M. A.;Bucko, K.;Budny, R.;Buffer;Bulman, M.;Bulmer, N.;Bunting, P.;Buratti, P.;Burcea, G.;Burckhart, A.;Buscarino, A.;Butcher, P. R.;Butler, N. K.;Bykov, I.;Byrne, J.;Byszuk, A.;Cackett, A.;Cahyna, P.;Cain, G.;Calabro, G.;Callaghan, C. P.;Campling, D. C.;Cane, J.;Cannas, B.;Capel, A. J.;Caputano, M.;Card, P. J.;Cardinali, A.;Carman, P.;Carralero, D.;Carraro, L.;Carvalho, B. B.;Carvalho, I.;Carvalho, P.;Casson, F. J.;Castaldo, C.;Cavazzana, R.;Cavinato, M.;Cazzaniga, A.;Cecconello, M.;Cecil, E.;Cenedese, A.;Centioli, C.;Cesario, R.;Challis, C. D.;Ch;ler, M.;Ch;ra, D.;Chang, C. S.;Chankin, A.;Chapman, I. T.;Chapman, S. C.;Chernyshova, M.;Chiru, P.;Chitarin, G.;Chouli, B.;Chung, N.;Ciraolo, G.;Ciric, D.;Citrin, J.;Clairet, F.;Clark, E.;Clatworthy, D.;Clay, R.;Clever, M.;Coad, J. P.;Coates, P. A.;Coccorese, V.;Cocilovo, V.;Coda, S.;Coelho, R.;Coenen, J. W.;Coffey, I.;Colas, L.;Collins, S.;Conboy, J. 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I.;Pace, N.;Pacella, D.;Page, A.;Paget, A.;Pagett, D.;Pajuste, E.;Palazzo, S.;Pamela, J.;Pamela, S.;Panin, A.;Panja, S.;Papp, P.;Parail, V.;Paris, P.;Parish, S. C. W.;Park, M.;Parsloe, A.;Pasqualotto, R.;Pearson, I. J.;Pedrosa, M. A.;Pereira, R.;Perelli Cippo, E.;Perez von Thun, Ch.;Perez-Von-Thun, C.;Pericoli-Ridolfini, V.;Perona, A.;Peruzzo, S.;Peschanyi, S.;Peterka, M.;Petersson, P.;Petravich, G.;Petrzilka, V.;Pfefferle, D.;Philipps, V.;Pietropaolo, A.;Pillon, M.;Pintsuk, G.;Piovesan, P.;Pires dos Reis, A.;Pironti, A.;Pisano, F.;Pitts, R.;Plusczyk, C.;Plyusnin, V.;Pomaro, N.;Pompilian, O.;Pool, P. J.;Popovichev, S.;Porcelli, F.;Porosnicu, C.;Porton, M.;Pospieszczyk, A.;Possnert, G.;Potzel, S.;Powell, T.;Pozniak, K.;Pozzi, J.;Prajapati, V.;Prakash, R.;Prestopino, G.;Price, D.;Price, R.;Prior, P.;Prokopowicz, R.;Proudfoot, R.;Puglia, P.;Puiatti, M. E.;Pulley, D.;Purahoo, K.;Putterich, T.;Quercia, A.;Rachlew, E.;Rack, M.;Raeder, J.;Rainford, M. S. 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2017
Abstract
A dimensionless collisionality scan in low-triangularity plasmas in the
Joint European Torus with the ITER-like wall (JET-ILW) has been
performed. The increase of the normalized energy confinement (defined as
the ratio between thermal energy confinement and Bohm confinement time)
with decreasing collisionality is observed. Moreover, at low
collisionality, a confinement factor H-98, comparable to JET-C, is
achieved. At high collisionality, the low normalized confinement is
related to a degraded pedestal stability and a reduction in the
density-profile peaking.
The increase of normalized energy confinement is due to both an increase
in the pedestal and in the core regions. The improvement in the pedestal
is related to the increase of the stability. The improvement in the core
is driven by (i) the core temperature increase via the
temperature-profile stiffness and by (ii) the density-peaking increase
driven by the low collisionality.
Pedestal stability analysis performed with the ELITE (edge-localized
instabilities in tokamak equilibria) code has a reasonable qualitative
agreement with the experimental results. An improvement of the pedestal
stability with decreasing collisionality is observed. The improvement is
ascribed to the reduction of the pedestal width, the increase of the
bootstrap current and the reduction of the relative shift between the
positions of the pedestal density and pedestal temperature.
The EPED1 model predictions for the pedestal pressure height are
qualitatively well correlated with the experimental results.
Quantitatively, EPED1 overestimates the experimental pressure by
15-35%. In terms of the pedestal width, a correct agreement (within
10-15%) between the EPED1 and the experimental width is found at low
collisionality. The experimental pedestal width increases with
collisionality. Nonetheless, an extrapolation to low-collisionality
values suggests that the width predictions from the KBM constraint are
reasonable for ITER.
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Il report seguente simula gli indicatori relativi alla propria produzione scientifica in relazione alle soglie ASN 2023-2025 del proprio SC/SSD. Si ricorda che il superamento dei valori soglia (almeno 2 su 3) è requisito necessario ma non sufficiente al conseguimento dell'abilitazione. La simulazione si basa sui dati IRIS e sugli indicatori bibliometrici alla data indicata e non tiene conto di eventuali periodi di congedo obbligatorio, che in sede di domanda ASN danno diritto a incrementi percentuali dei valori. La simulazione può differire dall'esito di un’eventuale domanda ASN sia per errori di catalogazione e/o dati mancanti in IRIS, sia per la variabilità dei dati bibliometrici nel tempo. Si consideri che Anvur calcola i valori degli indicatori all'ultima data utile per la presentazione delle domande.
La presente simulazione è stata realizzata sulla base delle specifiche raccolte sul tavolo ER del Focus Group IRIS coordinato dall’Università di Modena e Reggio Emilia e delle regole riportate nel DM 589/2018 e allegata Tabella A. Cineca, l’Università di Modena e Reggio Emilia e il Focus Group IRIS non si assumono alcuna responsabilità in merito all’uso che il diretto interessato o terzi faranno della simulazione. Si specifica inoltre che la simulazione contiene calcoli effettuati con dati e algoritmi di pubblico dominio e deve quindi essere considerata come un mero ausilio al calcolo svolgibile manualmente o con strumenti equivalenti.