The radial extent and spatial structure of type-I edge localized modes (ELMs) in ASDEX Upgrade are investigated using data from a mid-plane manipulator equipped with Langmuir probes and a fast visible imaging camera and are compared to data from MAST. Plasmas with a range of toroidal magnetic fields have been studied. The radial extent of the ELM efflux is found to be largest at the smaller toroidal magnetic field. A study of a series of shots on ASDEX Upgrade with different plasma edge to wall separation suggests that the closeness of the wall does not have a stabilizing effect on the radial extent of the ELM. The data from the mid-plane manipulator and from visible imaging are consistent with non-linear ballooning mode theory, which predicts that the ELM has a filament like structure. On both devices these structures have a poloidal extent of 5–10 cm and a typical toroidal mode number of ∼15 and are found to accelerate away from the plasma edge. The acceleration is ∼3 times larger on MAST than on ASDEX Upgrade.
ASDEX UpgradeにおけるタイプIエッジ局在モード(ELM)の半径方向の広がりと空間構造を、ラングミュアプローブと高速可視光カメラを備えた赤道面マニピュレータからのデータを用いて調査し、MASTからのデータと比較した。様々なトロイダル磁場を有するプラズマを研究した。ELM流出の半径方向の広がりは、より小さいトロイダル磁場において最大となることが見出された。ASDEX Upgradeにおけるプラズマ-壁間距離が異なる一連のショットの研究は、壁の近接性がELMの半径方向の広がりに対して安定化効果を持たないことを示唆している。赤道面マニピュレータと可視光カメラからのデータは、ELMがフィラメント状構造を有することを予測する非線形バルーニングモード理論と一致している。両装置において、これらの構造はポロイダル方向の広がりが5〜10 cmであり、典型的なトロイダルモード数は約15であり、プラズマ端から加速されることが見出された。その加速はMASTにおいてASDEX Upgradeよりも約3倍大きい。