Experiments in EAST have concentrated on studying the internal transport barrier (ITB) regime in high normalized beta () discharges, where the study of the compatibility between ITB dynamics and divertor plasmas is an important step for future steady-state and high-performance plasma operations. In this work, the characteristics of the divertor particle flux and their responses to ITB dynamics have been studied in high- discharges. In order to describe the characteristics, the ITB duration is divided into two phases: phase I (i.e. ITB formation) and phase II (i.e. ITB degradation), according to the variation of plasma stored energy. In phase I, the particle flux near the inner strike point (SP) is continuously enhanced during the inter-edge-localized mode (ELM) phase in both the lower single-null and upper single-null configurations. The total particle flux in the scrape-off layer (SOL) region reveals a similar trend with an increase of the flux near the SP. However, in the private flux region (PFR) the total particle flux shows a reduction. Meanwhile, a movement of the SP away from the divertor corner is also observed during the ITB formation. In phase II, the particle flux near the inner SP, the total particle flux in the inner SOL and PFR region recover to their initial level before ITB formation, respectively. Additionally, the particle decay length is obviously reduced in phase I and then gradually enhanced in phase II. The continuous variation of the particle flux at the inner divertor target is in accordance with a compression of the magnetic flux surfaces due to ITB formation, which increases the gradient of electron density in the edge region. It is indicative that the ITB has a feasible impact on the behavior of divertor plasmas by means of increasing the Shafranov shift during the inter-ELM phase.
EASTにおける実験は、高規格化ベータ(βN)放電における内部輸送障壁(ITB)領域の研究に集中しており、ITBダイナミクスとダイバータプラズマの両立性の研究は、将来の定常・高性能プラズマ運転にとって重要なステップである。本研究では、高βN放電におけるダイバータ粒子束の特性と、そのITBダイナミクスへの応答を研究した。これらの特性を記述するため、ITB持続時間はプラズマ蓄積エネルギーの変化に応じて、フェーズI(すなわちITB形成)とフェーズII(すなわちITB劣化)の2つのフェーズに分割される。フェーズIでは、内側ストライク点(SP)近傍の粒子束は、下部単一ヌル配位および上部単一ヌル配位の両方において、周辺局在化モード(ELM)間期の間に連続的に増強される。スクレイプオフ層(SOL)領域における総粒子束は、SP近傍の粒子束の増加と同様の傾向を示す。しかし、プラズマ周辺領域(PFR)における総粒子束は減少を示す。一方、ITB形成期間中には、SPのダイバータコーナーからの離脱移動も観測される。フェーズIIでは、内側SP近傍の粒子束、内側SOLおよびPFRにおける総粒子束は、それぞれITB形成前の初期レベルに回復する。さらに、粒子減衰長はフェーズIで明らかに減少し、その後フェーズIIで徐々に増加する。内側ダイバータターゲットにおける粒子束の連続的な変化は、ITB形成による磁気面の圧縮と一致しており、これにより周辺領域の電子密度勾配が増大する。これは、ITBがELM間期におけるシェフラノフシフトの増大を通じて、ダイバータプラズマの挙動に影響を及ぼすことを示している。