The influences of resonant magnetic perturbations (RMPs) on the poloidal rotation at the edge of a tokamak are investigated. Specific results are displayed for the tokamak TEXTOR with the dynamic ergodic divertor (DED). The latter can be operated in three different base mode configurations, namely 12/4, 6/2 and 3/1. The base mode configurations distinguish themselves by resonating with different island chains and having distinctly different penetration depths. Calculations predict a strong influence of the DED base mode configurations on the strength of the poloidal plasma rotation. The interpretation of the results emanates from the electron and ion drift motions in partially stochastic magnetic fields. Generally, RMPs cause incomplete magnetic chaos; the latter influences the drift motion of electrons and ions differently. By virtue of the formed ambipolar electric field, the poloidal plasma rotation is directly connected via the radial force balance. With increasing current in the DED perturbation coils the electron and ion last closed drift surfaces as well as internal drift surfaces break up differently for each species. These break-ups, as well as the changes in the poloidal rotation in dependence on the electron and ion temperatures, are investigated in detail.
トカマク周辺部におけるポロイダル回転に対する共鳴磁場摂動(RMP)の影響を調査する。具体的な結果は、動的エルゴディックダイバータ(DED)を備えたトカマクTEXTORについて示される。後者は、すなわち12/4、6/2、3/1の3つの異なるベースモード配置で動作させることができる。ベースモード配置は、異なる島鎖と共鳴し、明確に異なる侵入深さを有することによって互いに区別される。計算により、DEDベースモード配置がポロイダルプラズマ回転の強さに強い影響を与えることが予測される。結果の解釈は、部分的に確率的な磁場中の電子およびイオンのドリフト運動に由来する。一般に、RMPは不完全な磁気カオスを引き起こし、後者は電子とイオンのドリフト運動に異なる影響を与える。形成された両極性電場により、ポロイダルプラズマ回転は動径方向の力のバランスを介して直接結び付けられる。DED摂動コイルの電流が増加するにつれて、電子とイオンの最終閉鎖磁気面および内部磁気面は、各粒子種に対して異なる様式で破壊される。これらの破壊、ならびに電子温度とイオン温度に依存するポロイダル回転の変化を詳細に調査する。