A new divertor configuration (DIV-IIb) has been implemented in ASDEX Upgrade. In order to accommodate a large variety of plasma shapes with bottom triangularities (δbot) up to 0.48, the outer strikepoint region was modified and the roof baffle was lowered and diminished at its outer part in comparison with the previous divertor (DIV-II). The inner part of the divertor strikepoint module remains unchanged, but a smooth transition to the central column is provided at the divertor entrance to minimize local hydrogen recycling. An increase in power density is observed due to geometrical reasons at the outer target, whereas the divertor radiation for similar configurations and discharge conditions is unchanged. The pumping characteristics for D and He are almost retained, suggesting a large influence of the inner divertor leg, the configuration of which remains as before. Detachment in L-mode discharges fits well into a scaling deduced from JET data and earlier ASDEX Upgrade data. A significant reduction (20%) of the L–H threshold is observed compared with DIV-II. Its density dependence is weaker than in the previous DIV-II configuration and there are hints for an influence of triangularity on power threshold. Finally, clear evidence for a parasitic plasma below the divertor roof baffle is found.
新しいダイバータ配位(DIV-IIb)がASDEX Upgradeに実装された。底部三角形度(δbot)が0.48までの多様なプラズマ形状に対応するため、外側ストライク点領域が変更され、ルーフバッフルは前のダイバータ(DIV-II)と比較して外側部分が低くされ、縮小された。ダイバータのストライク点モジュールの内側部分は変更されていないが、ダイバータ入口には中央柱への滑らかな遷移が設けられ、局所的な水素リサイクリングを最小化している。幾何学的な理由により外側ターゲットでは電力密度の増加が観測される一方、同様の配位および放電条件におけるダイバータ放射は変化していない。DおよびHeの排気特性はほぼ維持されており、これは配位が従来のままである内側ダイバータ脚の大きな影響を示唆している。Lモード放電におけるデタッチメントは、JETデータおよびそれ以前のASDEX Upgradeデータから導出されたスケーリングによく適合する。DIV-IIと比較してL-H遷移閾値の有意な低減(20%)が観測される。その密度依存性は以前のDIV-II配位よりも弱く、電力閾値に対する三角形度の影響を示唆する証拠がある。最後に、ダイバータのルーフバッフル下方における寄生プラズマの明確な証拠が見出された。