Anomalous plasma transport in the boundary region of a tokamak plasma is commonly associated with the formation and evolution of coherent density structures known as blobs. Recently, a theory for a universal mechanism of plasma blob formation has been put forward. It is based on a breaking process of a radially elongated streamer due to poloidal and radial velocity shears. The theory is well supported by two-dimensional and three-dimensional numerical simulation results but lacks experimental validation. In this work, we report the first ever experimental validation of this universal criterion by testing it against NSTX data on blobs obtained using the gas-puff imaging diagnostic. It is found that the criterion is widely satisfied in most L-mode discharges and may explain the significantly larger number of blob events. We also validate the theoretical criterion against ADITYA Langmuir probe data taken in the scrape-off layer region.
トカマクプラズマの境界領域における異常プラズマ輸送は、一般にブロブとして知られるコヒーレントな密度構造の形成と発展に関連している。最近、プラズマブロブ形成の普遍的なメカニズムに関する理論が提唱された。これは、ポロイダルおよびラジアル方向の速度シアによる、半径方向に伸長したストリーマーの破断過程に基づいている。この理論は、2次元および3次元の数値シミュレーション結果によって十分に支持されているが、実験的検証が欠けている。本研究では、ガスパフイメージング診断を用いて得られたブロブに関するNSTXデータに対してこの普遍的な基準を検証することにより、初めての実験的検証を報告する。この基準は、ほとんどのLモード放電において広く満たされており、ブロブ事象の有意に多い数を説明し得ることが見出された。また、スクレイプオフ層領域で取得されたADITYAラングミュアプローブデータに対して理論的基準を検証する。