Dedicated experiments for the scaling of divertor power footprint width have been performed in the ITER-relevant radio-frequency (RF)-heated H-mode scheme under the lower single null, double null and upper single null divertor configurations in the Experimental Advanced Superconducting Tokamak (EAST) under lithium wall coating conditioning. A strong inverse scaling of the edge localized mode (ELM)-averaged power fall-off width with the plasma current (equivalently the poloidal field) has been demonstrated for the attached type-III ELMy H-mode as by various heat flux diagnostics including the divertor Langmuir probes (LPs), infra-red (IR) thermograph and reciprocating LPs on the low-field side. The IR camera and divertor LP measurements show that , in good agreement with the multi-machine scaling trend during the inter-ELM phase between type-I ELMs or ELM-free enhanced Dα (EDA). H-mode. However, the magnitude is nearly doubled, which may be attributed to the different operation scenarios or heating schemes in EAST, i.e., dominated by electron heating. It is also shown that the type-III ELMs only broaden the power fall-off width slightly, and the ELM-averaged width is representative for the inter-ELM period. Furthermore, the inverse Ip (Bp) scaling appears to be independent of the divertor configurations in EAST. The divertor power footprint integral width, fall-off width and dissipation width derived from EAST IR camera measurements follow the relation, λint ≅ λq + 1.64S, yielding . Detailed analysis of these three characteristic widths was carried out to shed more light on their extrapolation to ITER.
ダイバータ動力フットプリント幅のスケーリングに関する専用実験が、ITER関連の高周波加熱Hモード方式において、下部単一ヌル、二重ヌル、上部単一ヌルダイバータ配位の下で、リチウム壁コーティング条件下のExperimental Advanced Superconducting Tokamak(EAST)において実施された。エッジ局在モード(ELM)平均動力減衰長のプラズマ電流(同等のポロイダル磁場)に対する強い逆スケーリングが、下部単一ヌル配位における付着型III型ELMy Hモードにおいて、ダイバータラングミュアプローブ(LP)、赤外線(IR)サーモグラフィ、低磁場側の往復運動プローブを含む様々な熱流束診断装置によって実証された。IRカメラとダイバータLP測定は、I型ELM間の位相またはELMフリーの強化Dα(EDA)Hモード中の多機種スケーリング傾向と良好な一致を示すことを明らかにした。しかしながら、その値はほぼ2倍であり、これはEASTにおける異なる運転シナリオまたは加熱方式、すなわち電子加熱が支配的であることに起因する可能性がある。また、III型ELMは動力減衰長をわずかに広げるのみであり、ELM平均幅はELM間期を代表するものであることも示された。さらに、逆Ip(Bp)スケーリングはEASTのダイバータ配位に依存しないように見える。EASTのIRカメラ測定から導出されたダイバータ動力フットプリント積分幅、減衰長、および消散幅は、λint ≅ λq + 1.64Sの関係に従うことが示された。これらの3つの特性幅の詳細な解析が、ITERへの外挿をより明確にするために実施された。