FusionPapers
図版検索トレンドwiki日本の研究
© 2026 FUSIONPAPERS
About法務情報
トップに戻る

Exploring drift effects in TCV single-null plasmas with the UEDGE code

N Christen, C Theiler, TD Rognlien, ME Rensink, H Reimerdes, R Maurizio, B Labit2017年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

This paper explores the effects of particle drifts across the magnetic field in TCV single-null plasmas using the two-dimensional edge plasma transport code UEDGE. In particular, it aims to reproduce a double-peaked density target profile, a feature which has been observed both at JET and in a TCV forward-field ( drift of core ions towards the X-point) discharge. Initial simulations are performed with drift effects turned off. This allows identification of the input parameters that strongly influence the computed steady-state but are not well known from the experiment. Including cross-field drifts self-consistently in the simulations brings computed profiles at the inner target closer to the experiment, with the double peak being reproduced for the density. In agreement with the experiment, simulations of a similar reversed-field shot yield lower ne and higher Te at the inner target, as well as unchanged temperatures at the outer plate. However, several discrepancies remain. In the forward field case, the inner target density peak near the separatrix is much sharper than seen experimentally. Furthermore, simulations show a strong dependence of the outer plate density and of the outer/inner power sharing on toroidal field direction. Experimentally, no such dependencies are observed. In the simulations, the changes of target profiles with field direction are mainly due to E × B drifts in the divertor region. While these simulations highlight the importance of E × B drifts in these TCV plasmas, the remaining differences with the experiment indicate that their role is overestimated in the simulations.

日本語訳

本論文は、2次元周辺プラズマ輸送コードUEDGEを用いて、TCV単一零次配位プラズマにおける磁場横断方向の粒子ドリフトの影響を調査するものである。特に、JETおよびTCVの順方向磁場(コアイオンのX点方向へのドリフト)放電の両方で観測されている、ターゲットにおける二峰性密度分布の再現を目的とする。初期シミュレーションはドリフト効果をオフにして実施され、これにより実験からは十分に確定されていないものの、計算された定常状態に強く影響を与える入力パラメータの特定が可能となる。ドリフトを自己無撞着に含めたシミュレーションでは、内側ターゲットにおける計算プロファイルが実験により近づき、密度の二峰性分布が再現される。実験と一致して、類似の逆方向磁場放電のシミュレーションでは、内側ターゲットにおいてより低いneとより高いTeが得られ、外側プレートでは温度が不変のままである。しかしながら、いくつかの不一致が残る。順方向磁場の場合、セパラトリクス近傍の内側ターゲットにおける密度ピークは、実験で観測されるものよりもはるかに鋭い。さらに、シミュレーションでは、外側プレートの密度および外側/内側への電力配分のトロイダル磁場方向への強い依存性が示されるが、実験ではそのような依存性は観測されない。シミュレーションにおいて、磁場方向によるターゲットプロファイルの変化は、主にダイバータ領域におけるE×Bドリフトに起因する。これらのシミュレーションがTCVプラズマにおけるE×Bドリフトの重要性を強調する一方で、実験との残りの差異は、シミュレーションにおけるその役割が過大評価されていることを示している。

装置

jet中精度(概要文一致)

wiki

TCV
この論文にはまだAI要約がありません。

関連論文

Simulation study of the influence of E× B drift on tungsten impurity transport in the scrape-off layer

2023Nuclear Fusion

Characterizing impurity sourcing and transport in the high temperature boundary of DIII-D wide pedestal QH-mode plasmas

2025Nuclear Fusion

Validation of Hermes-3 turbulence simulations against the TCV-X21 diverted L-mode reference case

2026Nuclear Fusion

Self-consistent multi-component simulation of plasma turbulence and neutrals in detached conditions

2024Nuclear Fusion

Effects of drifts on scrape-off layer transport in W7-X

2023Nuclear Fusion

Drift effects on W7-X divertor heat and particle fluxes

2019Plasma Physics and Controlled Fusion

Experimental and simulation study of argon plasma transport in MPS-LD to increase electron density at target

2025Plasma Physics and Controlled Fusion

Role of E × B drift in double-peak density distribution for the new lower tungsten divertor with unfavorable Bt on EAST

2022Nuclear Fusion

On the validity of drift-reduced fluid models for tokamak plasma simulation

2015Plasma Physics and Controlled Fusion

Effect of cross-field drifts on flows in the main scrape-off-layer of DIII-D L-mode plasmas

2009Nuclear Fusion