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EEI Powering Fusion: Delivering Advanced Power Supply Solutions for Next-Generation Fusion Research
登壇者:Jerry Hsiung (TECHMATION, Chief Technology Officer/Board member of EEI)
アブストラクト
Fusion energy research presents some of the most demanding challenges in modern power electronics, requiring exceptional levels of precision, dynamic response, reliability, and system integration to achieve effective plasma control. EEI is contributing to this field through the development of advanced power supply technologies designed to meet the stringent requirements of next-generation fusion facilities.
Drawing on EEI’s experience in developing high-performance SiC-based power supply platforms for plasma control applications, this presentation will provide an executive and system-level perspective on the evolution of industrial power electronics toward specialized solutions for fusion research. The discussion will focus not only on technological advancements, but also on the broader engineering challenges involved in delivering reliable, scalable, and maintainable power conversion systems for large-scale scientific infrastructures.
A key focus of the presentation will be the role of collaboration between research institutions and industry, the adoption of wide-bandgap semiconductor technologies, and the practical lessons gained from transitioning advanced power supply concepts from development to deployment. Through EEI’s involvement in these projects, the presentation will highlight how industrial expertise and innovation in power electronics can accelerate progress in fusion research and contribute to the development of future sustainable energy technologies.

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非中性プラズマを用いた渦運動の研究
登壇者:小川 瑛仁(京都工芸繊維大学電子システム工学専攻D1, 日本学術振興会特別研究員DC1)
アブストラクト
複雑な流体現象を理解する一つの切り口として、流れの基本要素である「渦」を個性を持った力学的対象として捉え、その運動や相互作用を調べることは有効である。単一の荷電粒子種からなる非中性プラズマを一様磁場中に閉じ込めると、自己電場による粒子のドリフトによって、局在した密度分布が一つの渦として振る舞う。京都工芸繊維大学のBX-U装置では、この性質を利用して、非中性プラズマ中に現れる渦のダイナミクスに関する研究が進められている。本セミナーでは、まず非中性プラズマを用いた渦運動の研究手法について概説する。次に、二つの電子プラズマ渦が合体する過程に関する研究を紹介する。さらに、異符号粒子との相互作用を含む渦運動研究へと拡張する試みとして、電子プラズマとイオンプラズマの同時閉じ込め実験の展望を紹介する。

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無電極高周波プラズマを用いた非接触/再結合プラズマ研究
登壇者:髙橋 宏幸(東北大学大学院工学研究科・講師)
アブストラクト
非接触プラズマとはプラズマが固体壁から隔離された状態を指し,体積再結合によって消えつつあるプラズマを再結合プラズマと呼ぶ.磁場閉じ込め核融合炉では非接触プラズマを用いた熱制御が念頭に置かれており,基礎研究を通して非接触プラズマに関する理解を深めることは重要である.単純な幾何学的構造を持つ直線プラズマ装置は,非接触プラズマの形成や維持に関わる物理現象のうち原子・分子過程に特化した研究を行うことができる.既往研究の多くは直流放電を用いたものであるが,東北大学のDT-ALPHA装置では無電極高周波プラズマを用いたアプローチで研究を進めている.本セミナーでは,高周波プラズマの特徴やこれまでDT-ALPHAで得られたプラズマ計測や再結合プラズマの振る舞いに関する知見を紹介する.最近ではDT-ALPHA・GAMMA 10/PDX・PGX-SCを含めた複数の直線装置を用いた共同研究を進めており,その動機や将来展望なども紹介予定である.

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Dicio Conflatio -Joining the Fusion Quest-
登壇者:Catherine Pépin(Dicio Conflatio, Director General and Chief Scientific Officer)
アブストラクト
Dicio Conflatio is an interdisciplinary research initiative exploring innovative pathways toward controlled nuclear fusion through open magnetic confinement systems. The project focuses on mirror-based configurations combined with advanced radiofrequency techniques, particularly electron cyclotron resonance heating (ECRH), to investigate novel confinement regimes. A central objective is the experimental validation of enhanced axial confinement via RF-induced ponderomotive effects, offering a potentially transformative alternative to classical loss mechanisms.
The program follows a staged development strategy, progressing from compact experimental devices to high-field configurations capable of approaching fusion-relevant conditions. This incremental approach reduces technical risk while enabling continuous scientific validation. In parallel, Dicio Conflatio examines hybrid fusion–fission concepts, where fusion-driven neutron sources could support subcritical nuclear systems.
By combining fundamental plasma physics, advanced diagnostics, and scalable engineering, the project aims to bridge the gap between exploratory research and practical energy systems. Dicio Conflatio thus contributes to the global effort to achieve sustainable, flexible, and high-impact fusion technologies.

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JT60SAプロジェクト ートカマク型DT熱核融合炉ー
登壇者:吉田 麻衣子(量⼦科学技術研究開発機構 那珂フュージョン科学技術研究所・先進プラズマ第1実験グループ グループリーダー)
アブストラクト
フュージョンエネルギーの早期実現を目指し、日欧共同によるJT-60SAプロジェクトが進められている。JT-60SAは、世界最高水準の性能が期待される大型超伝導トカマク装置であり、2023年にプラズマ運転を開始し、2026年から本格的な物理実験が展開される。本セミナーではまず、フュージョンエネルギー源として求められる性能要件を整理する。次に、それらの要件を達成するために解明すべき物理課題について議論する。さらに、これらの課題に対応するためのJT-60SAプロジェクトでの主要な研究項目と最終目標を紹介する。

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非等方圧力に着目したSOLの輸送モデリング
登壇者:小菅 佑輔(九州大学応用力学研究所・准教授)
アブストラクト
核融合プラズマのダイバータへの熱負荷の問題が注目されている。本セミナーでは、この熱負荷問題に対する乱流と輸送の影響について議論する。 講演者がこれまでに進めてきた典型的なドリフト波乱流を対象とした研究について説明したのち、熱負荷低減への効果を見積もった例について紹介する。 その展開として、電磁的揺動効果を取り入れたモデル開発について紹介し、RFプラギング等にて予定されている局所加熱により生じることが予想される圧力非等方性の効果を含めたモデル開発の検討状況について触れたい。
