Two dimensional interchange turbulence has been used to describe neon gas interaction with tokamak plasma, and is able to include anomalous transport effects self-consistently in the edge and scrape-off layer (SOL) regions. Model equations related to the plasma turbulence coupled with neon gas have been solved numerically using the BOUT++ framework code. Two different fluid models of the neon gas have been investigated, and in this context a few results related to the Aditya tokamak are presented. Numerical results indicate that ionization and radiative cooling processes modify the plasma turbulence. The existence of neon ions and their radial profile in the edge and SOL regions are the most significant results in this work. This new result has been investigated in detail in the presence of the interchange plasma turbulence. Other relevant results such as an increase of plasma density and a small change of electron temperature are also presented. In turbulence saturated states the electron temperature can increase slightly even in the presence of radiative cooling. Neon ions in the presence of polarization drift and radiative cooling modify the radial electric field and its radial shear. Radial electron energy flux has been investigated in the context of poloidal velocity shear and turbulence decorrelation rates. An increase of the electron energy confinement time has been observed numerically, mainly in the SOL region in the presence of gas seeding. Experimental results show an increase of global energy confinement time only when the gas seeding becomes effective in changing the global plasma parameters.
二次元交換乱流は、トカマクプラズマとネオンガスとの相互作用を記述するために用いられており、周辺部およびスクレイプオフ層(SOL)領域における異常輸送効果を自己無撞着に含めることができる。ネオンガスと結合したプラズマ乱流に関連するモデル方程式は、BOUT++フレームワークコードを用いて数値的に解かれた。ネオンガスの2つの異なる流体モデルが調査され、この文脈において、Adityaトカマクに関連するいくつかの結果が提示される。数値結果は、電離および放射冷却過程がプラズマ乱流を変化させることを示している。周辺部およびSOL領域におけるネオンイオンの存在とその動径分布は、本研究における最も重要な結果である。この新しい結果は、交換プラズマ乱流の存在下で詳細に調査された。プラズマ密度の増加や電子温度のわずかな変化などの他の関連する結果も提示される。乱流が飽和した状態では、放射冷却が存在する場合でも電子温度はわずかに上昇し得る。分極ドリフトと放射冷却の存在下でのネオンイオンは、動径電場とその動径シアを変化させる。動径電子エネルギー束は、ポロイダル速度シアと乱流デコリレーション率の観点から調査された。電子エネルギー閉じ込め時間の増加が数値的に観測され、主にガスシーディング存在下でのSOL領域において顕著であった。実験結果は、ガスシーディングがグローバルなプラズマパラメータを変化させるのに有効になった場合にのみ、全体のエネルギー閉じ込め時間の増加を示す。