Naturally occurring electric current spatial profiles were measured at high spatial resolution by a probe array installed in the JET Mark 1 divertor target. Very narrow current layers near the separatrix strike point on the divertor target were observed. The current flow directions in the narrow layers changed with toroidal field direction. The currents do not behave like previously identified thermoelectric currents. A plasma plus neutral quasi-single-fluid MHD model is developed to adequately represent the scrape-off layer (SOL) equilibrium all the way through the divertor recycle zone and sheath to the target. The model shows that SOL Pfirsch-Schluter current passes through these zones relatively unattenuated and is measurable by target mounted probes. The observed new current features are consistent with being SOL Pfirsch-Schluter currents. Some possible consequences to the equilibrium when the Pfirsch-Schluter current is reduced by divertor plasma detachment from the target are briefly discussed
自然発生する電流の空間プロファイルは、JETマーク1ダイバータターゲットに設置されたプローブアレイによって高空間分解能で測定された。ダイバータターゲット上のセパラトリックスストライクポイント近傍に、非常に狭い電流層が観測された。これらの狭い電流層内の電流方向は、トロイダル磁場の方向に依存して変化することがわかった。この電流は、従来同定されていた熱電電流とは異なる特性を示す。プラズマと中性粒子を単一の準流体として扱うMHDモデルを構築し、スクレイプオフ層(SOL)の平衡状態をダイバータリサイクリング領域からシース領域を経てターゲット表面まで一貫して記述した。このモデルにより、SOL内のパフィルシュー・シュリュータ電流がこれらの領域をほぼ減衰せずに通過し、ターゲットに設置されたプローブによって測定可能であることが示された。観測された新たな電流の特徴は、このパフィルシュー・シュリュータ電流の存在と一致する。さらに、ダイバータプラズマのデタッチメントによりパフィルシュー・シュリュータ電流が減少した場合に、平衡状態へ及ぼす可能性のある影響についても簡潔に議論する。