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Influence of the E  ×  B drift in high recycling divertors on target asymmetries

A V Chankin, G Corrigan, M Groth, P C Stangeby, JET contributors2015年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Detailed analysis of convective fluxes caused by E  ×  B drifts is carried out in a realistic JET configuration, based on a series of EDGE2D-EIRENE runs. The EDGE2D-EIRENE code includes all guiding centre drifts, E  ×  B as well as ∇B and centrifugal drifts. Particle sources created by divergences of radial and poloidal components of the E  ×  B drift are separately calculated for each flux tube in the divertor. It is demonstrated that in high recycling divertor conditions radial E  ×  B drift creates particle sources in the common flux region (CFR) consistent with experimentally measured divertor and target asymmetries, with the poloidal E  ×  B drift creating sources of an opposite sign but smaller in absolute value. That is, the experimentally observed asymmetries in the CFR are the opposite to what poloidal E  ×  B drift by itself would cause. In the private flux region (PFR), the situation is reversed, with poloidal E  ×  B drift being dominant. In this region poloidal E  ×  B drift by itself contributes to experimentally observed asymmetries. Thus, in each region, the dominant component of the E  ×  B drift acts so as to create the density (and hence, also temperature) asymmetries that are observed both in experiment and in 2D edge fluid codes. Since the total number of charged particles is much greater in the CFR than in PFR, divertor asymmetries caused by the E  ×  B drift should be attributed primarily to particle sources in the CFR caused by radial E  ×  B drift.

日本語訳

E×Bドリフトによって引き起こされる対流フラックスの詳細な解析が、一連のEDGE2D-EIRENE計算に基づいて、現実的なJET配位において実施された。EDGE2D-EIRENEコードには、すべてのガイドセンター・ドリフト、すなわちE×Bドリフトならびに∇Bドリフトおよび遠心ドリフトが含まれている。E×Bドリフトの動径方向成分およびポロイダル方向成分の発散によって生成される粒子源が、ダイバータ内の各フラックスチューブについて個別に計算された。高リサイクリング・ダイバータ条件下では、動径方向のE×Bドリフトが共通フラックス領域(CFR)において粒子源を生成し、これは実験で測定されたダイバータ非対称性と整合することが実証された。一方、ポロイダル方向のE×Bドリフトは、符号が逆であるが絶対値としては小さい粒子源を生成する。すなわち、CFRにおいて実験的に観測される非対称性は、ポロイダル方向のE×Bドリフト単独では説明できず、その逆の符号を持つ。プライベートフラックス領域(PFR)では状況が逆転し、ポロイダル方向のE×Bドリフトが支配的となる。この領域では、ポロイダル方向のE×Bドリフト単独で、実験的に観測される非対称性に寄与する。したがって、各領域において、E×Bドリフトの支配的な成分が、実験および2次元エッジ流体コードの両方で観測される密度(したがって温度も)非対称性を生成するように作用する。荷電粒子の総数はCFRにおいてPFRよりもはるかに多いため、E×Bドリフトによって引き起こされるダイバータ非対称性は、主として動径方向のE×BドリフトによるCFR内の粒子源に帰属されるべきである。

装置

jet中精度(概要文一致)

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Recycling
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