The heat deposition outside the divertor region in ASDEX Upgrade was measured using thermography and Langmuir probes, as well as thermometry and cooling water calorimetry for a type-I ELMy H-mode discharge with low density (). The total deposited energy to non-divertor components was found to be below 8% of the total plasma energy throughput. The main part of this energy is deposited onto the low field side limiters. The radial heat flux deposition profile measured with an infrared camera at the protection limiter is the radial continuation of the heat flux profile measured in the lower outer divertor mapped to the mid-plane. Twenty-five per cent of the plasma energy loss by ELMs is detected at non-divertor components. The large area of the central column is loaded with about 10% and the ion cyclotron resonance heating and protection limiters with 15%. The ELM contribution to the non-divertor energy deposition is about 60% of the total non-divertor load. A systematic investigation of ELM energy deposition outside the divertor as a function of plasma and edge parameters is in progress.
ASDEX Upgradeにおけるダイバータ外部への熱堆積は、熱電対とラングミュアプローブ、ならびに温度測定と冷却水熱量測定を用いて、低密度のタイプI ELM Hモード放電において測定された。非ダイバータ部品への総堆積エネルギーは、プラズマ総エネルギー通過量の8%未満であることが判明した。このエネルギーの大部分は、低磁場側リミッタに堆積する。保護リミッタにおける赤外線カメラで測定された径方向熱流束分布は、ミッドプレーンにマッピングされた下部外側ダイバータで測定された熱流束分布の径方向の延長線上にある。ELMによるプラズマエネルギー損失の25%が非ダイバータ部品で検出される。中央柱の広い面積には約10%が負荷され、イオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)および保護リミッタには15%が負荷される。非ダイバータエネルギー堆積に対するELMの寄与は、非ダイバータ総負荷の約60%である。プラズマおよび周辺パラメータの関数としてのダイバータ外部へのELMエネルギー堆積の系統的調査が進行中である。