This contribution summarizes a number of aspects of the experimental and modelling programme at JET aimed at improving the characterization and understanding of edge localized mode (ELM) transport in the scrape-off layer (SOL). Divertor target energy deposition asymmetries favouring the inner target for the ion B × ∇B drift directed towards the X-point are observed with infra-red (IR) thermography. Similar trends are seen in the ELM resolved energy radiated in the divertor volume. Particle-in-cell kinetic calculations of the parallel ELM heat transport have been made for a range of ELM energies, revealing the detailed time response of target sheath heat transmission factors and indicating that electrons deposit ∼30% of the ELM energy. The simulation results are in good agreement with experimental measurements of the integral energy deposited at the outer target up to the peak in target heat loads. A transient model of ELM filament energy evolution has been developed at JET and is able to reproduce a number of experimental observations, including the high ion energies observed in the far SOL using an electrostatic retarding field electrostatic analyser (RFA) and estimates of ELM heat fluxes deposited on main chamber limiters. During the ELM, the RFA and a second, SOL turbulence probe, clearly show the presence of coherent spikes in the hot ion flux, the plasma flux and the electron temperature. Field aligned structures have also been seen for the first time on JET in the power deposition on main wall limiters and upper dump plate surfaces using a new wide angle IR camera system. The probe signals are interpreted as the arrival of interspaced plasma filaments, with successive filaments carrying less energy. They are also consistent with the ELM out flux entering the SOL primarily on the outboard side and launching a sound wave disturbance along field lines.
本寄稿は、スクレイプオフ層(SOL)におけるエッジ局在モード(ELM)輸送の特性評価と理解を向上させることを目的とした、JETにおける実験およびモデリングプログラムのいくつかの側面を要約するものである。イオンB×∇BドリフトがX点に向かう場合に内側ターゲットを優先するダイバータターゲットへのエネルギー堆積非対称性が、赤外線(IR)サーモグラフィーにより観測される。同様の傾向は、ELM時間分解されたダイバータ体積内の放射エネルギーにも見られる。並行ELM熱輸送のParticle-in-cell運動論計算が、さまざまなELMエネルギーに対して行われ、ターゲットシース熱伝達係数の詳細な時間応答が明らかにされ、電子がELMエネルギーの約30%を堆積することが示された。シミュレーション結果は、ターゲット熱負荷のピークまでの外側ターゲットに堆積する積分エネルギーの実験測定値とよく一致している。JETではELMフィラメントエネルギー発展の過渡モデルが開発され、静電遅延電場静電分析器(RFA)を用いて遠方SOLで観測された高いイオンエネルギーや、主チャンバーリミッターに堆積するELM熱流束の推定など、多くの実験的観測を再現することができる。ELM中、RFAと2つ目のSOL乱流プローブは、高温イオン束、プラズマ束、電子温度におけるコヒーレントなスパイクの存在を明確に示す。磁場に沿った構造は、新しい広角IRカメラシステムを用いて、主壁リミッターおよび上部ダンププレート表面への電力堆積において、JETで初めて観測された。プローブ信号は、間隔を置いたプラズマフィラメントの到着として解釈され、連続するフィラメントはより少ないエネルギーを運ぶ。それらはまた、ELM流出束が主に外側でSOLに入り、音波擾乱を磁力線に沿って発生させることとも一致する。