Asymmetries in power and particle fluxes to the strike zones in single null divertor configuration are strongly affected by the toroidal field direction. In the present paper we review experimental data and examine physical mechanisms which redistribute density between the inner and outer divertor branches and, consequently, affect temperature and power deposition asymmetries between the two strike zones. Amongst these is the radial E*B drift caused by the Te drop along the field lines towards the target and recently proposed mechanism of momentum transfer into the SOL due to edge toroidal rotation. These two mechanisms compress the plasma at the inner side in the normal BT configuration (ion Del B drift towards the target), and at the outer side-when the BT is reversed. Since they do not supply additional power to the target apart from convective energy fluxes, the increased recycling and radiation at the side where the plasma is compressed should lead to a decrease in Te. The combined effect of the above mechanisms allows one to explain qualitatively experimental observation that plasma parameters at the target become more symmetric when the BT is reversed.
単一ヌルダイバータ配位におけるストライクゾーンへの電力および粒子フラックスの非対称性は、トロイダル磁場方向に強く影響される。本論文では、実験データを概観し、内側および外側ダイバータ分枝間で密度を再分配し、その結果として2つのストライクゾーン間の温度および電力堆積の非対称性に影響を及ぼす物理メカニズムを検討する。その中には、磁力線に沿ってターゲットに向かうTe低下によって引き起こされる径方向E×Bドリフトと、エッジトロイダル回転によるSOLへの運動量輸送のメカニズムとして最近提案されたものが含まれる。これら2つのメカニズムは、通常のBT配向(イオンのE×Bドリフトがターゲットに向かう方向)では内側でプラズマを圧縮し、BTが反転した場合には外側で圧縮する。対流エネルギー束以外に追加の電力をターゲットに供給しないため、プラズマが圧縮される側でのリサイクリングと放射の増加は、Teの低下をもたらすはずである。上記のメカニズムの複合効果により、BTが反転した際にターゲットでのプラズマパラメータがより対称的になるという実験的観測を定性的に説明することが可能となる。