In order to study the electron heat transport channel and to clarify the electron thermal diffusivity dependence with some plasma parameters in large helical device (LHD) shots with electron internal transport barrier (eITB), some transport models have been added to the TOTAL code. These models can be divided into two categories: GyroBohm-like drift wave model and other drift wave models with shorter wavelength. A new model consisting of a mix of both models has also been derived for this study as a good candidate for explaining the eITB.The effect of anomalous transport reduction by the electric field shear has been introduced by means of the factor (1 + (τfE × B)γ)−1. This factor has been previously checked as a good candidate to suppress anomalous transport in tokamak plasmas.Results show that a combination of the GyroBohm-like model and the drift wave model with shorter wavelength together with the electric field shear can explain the transition between non-eITB and eITB shots. The central temperature dependence with density is also well simulated. In the case of GyroBohm models, they also fit temperature profiles, although central temperature dependence with density is higher.
大型ヘリカル装置(LHD)の電子内部輸送障壁(eITB)を有する放電における電子熱輸送チャネルを研究し、電子熱拡散係数のいくつかのプラズマパラメータへの依存性を明らかにするために、いくつかの輸送モデルがTOTALコードに追加された。これらのモデルは、ジャイロボーム型ドリフト波モデルと、より短い波長を有する他のドリフト波モデルの2つのカテゴリに分類できる。両モデルを組み合わせた新しいモデルも、eITBを説明する有力な候補として本研究のために導出された。電場シアによる異常輸送低減の効果は、因子(1 + (τfE × B)γ)−1によって導入された。この因子は、トカマクプラズマにおける異常輸送を抑制する有力な候補としてこれまでに検証されている。結果は、ジャイロボーム型モデルとより短い波長を有するドリフト波モデルの組み合わせが、電場シアとともに、非eITBとeITB放電間の遷移を説明できることを示している。中心温度の密度依存性も良好に再現されている。ジャイロボームモデルの場合、中心温度の密度依存性はより高いものの、温度分布も適合している。