Using newly developed spectroscopic models to measure the divertor concentration of Ne and Ar, it is shown that the experimental detachment threshold on ASDEX Upgrade with Ar-only and mixtures of Ar+N or Ne+N scales as expected in comparison with an analytical equation derived by Kallenbach et al (2016 Plasma Phys. Control. Fusion58 045013). However, it is found that Ar radiates more efficiently and Ne less efficiently in the scrape-off layer than the model predicts. By separately increasing the neutral beam injection power and cutting the impurity gas flow, it is shown that the partially detached and strongly detached X-point radiator scenarios reattach in ≈100 ms and ≈250 ms, respectively. The former timescale is set by the core energy confinement time, whereas the latter has an additional delay caused by the time required for the ionisation front to move from the X-point to the target. A simple equation with scalable geometric terms to predict the ionisation front movement time in future machines is proposed.
新たに開発した分光モデルを用いてダイバータにおけるNeとArの濃度を測定し、ASDEX UpgradeにおいてAr単独およびAr+NまたはNe+Nの混合ガスを用いた場合の実験的なデタッチメント閾値が、Kallenbach et al (2016 Plasma Phys. Control. Fusion58 045013) によって導出された解析式と比較して期待通りにスケーリングすることが示される。しかしながら、Arはスクレイプオフ層においてモデルが予測するよりも効率的に放射し、Neはモデルが予測するよりも効率的に放射しないことが見出された。中性粒子ビーム入射パワーを個別に増加させ、不純物ガス流量を遮断することにより、部分的にデタッチしたXポイント放射体シナリオと強くデタッチしたXポイント放射体シナリオが、それぞれ約100 msおよび約250 msで再付着することが示される。前者の時間スケールはコアのエネルギー閉じ込め時間によって決定され、後者はXポイントからターゲットまでイオン化フロントが移動するのに必要な時間による追加の遅延を有する。将来の装置におけるイオン化フロント移動時間を予測するための、スケーラブルな幾何学的項を含む簡単な式が提案される。