The open divertor in DIII-D has been modified by the installation of a baffled plenum with a narrow entrance aperture. Neutral particle pressures in the range of 2-20 mtorr have been measured in this new plenum during experiments in L and H mode plasmas in which the neutral beam power was varied and the divertor target location was scanned with respect to the entrance aperture. These pressures exceed the predicted minimum required to provide adequate particle exhaust for controlling the density in H mode discharges when pumping experiments are conducted in the future. The pressure measurements presented here, which were carried out in the absence of a pump, were modelled with the aid of two transport codes: an edge plasma code and a neutrals code. It was found in this modelling process that the divertor flux amplification factor required to explain the measured pressures is of the order of 30 to 40, much higher than the factors used in the modelling of data in the absence of the baffle. This higher flux amplification factor results from increased recycling at the divertor owing to the presence of the baffle
DIII-Dにおけるオープンダイバータは、狭い入口開口部を備えたバッフル付きプレナムの設置によって改造された。この新しいプレナム内で、2〜20ミリトルの範囲の中性粒子圧力が、LモードおよびHモードプラズマ実験中に測定された。これらの実験では、中性粒子ビーム出力が変化され、ダイバータターゲット位置が入口開口部に対して走査された。これらの圧力は、将来ポンピングを伴う実験において密度制御に十分な粒子排気を提供するために必要な予測最小値を上回っている。ここで提示される圧力測定は、ポンプを伴わない状態で実施されたものであり、エッジプラズマコードと中性粒子コードという2つの輸送コードを用いてモデル化された。このモデリング過程において、測定された圧力を説明するために必要なダイバータフラックス増幅係数は30〜40のオーダーであることが判明した。これは、バッフルが存在しない状態でのデータモデリングに使用された係数よりもはるかに高い値である。このより高いフラックス増幅係数は、バッフルの存在によるダイバータでのリサイクリングの増加に起因する。