The paper presents a study of impurity transport in ohmically heated TFTR plasmas by computer modelling of VUV line emissions from impurities injected using the laser blow-off technique. The results are sensitive to uncertainties in the ionization and recombination rates used in the modelling and, therefore, only a spatially averaged diffusion coefficient and parameterized convective velocity can be measured. Measurements of these transport parameters are presented for deuterium and helium discharges with Ip = 0.8−2.5 MA, e = (0.6-6.0) × 1019 m−3 and Zeff = 2-6. The diffusion coefficients are found to be in the range of 0.5-1.5 m2 · s−1, considerably larger than neoclassical values. Non-zero inward convective velocities are necessary to fit the data in most cases. No dependence of the diffusion coefficient on injected element, working gas species or plasma current is found, but, at a given current, the diffusion coefficient in plasmas near the density limit is smaller by approximately a factor of two than in discharges with e < 3 × 1019 m−3.
本論文は、レーザーブローオフ法を用いて注入された不純物からのVUV線放射のコンピュータモデリングによる、オーム加熱TFTRプラズマにおける不純物輸送の研究を提示する。結果は、モデリングで使用される電離および再結合率の不確かさに敏感であり、したがって、空間平均された拡散係数とパラメータ化された対流速度のみが測定可能である。これらの輸送パラメータの測定結果は、Ip = 0.8−2.5 MA、e = (0.6-6.0) × 10^19 m^-3、Zeff = 2-6 の重水素およびヘリウム放電について提示される。拡散係数は0.5〜1.5 m^2 s^-1の範囲にあることが見出され、新古典的値よりもかなり大きい。ほとんどの場合、データを適合させるためには非ゼロの内向き対流速度が必要である。拡散係数の注入元素、作動ガス種、またはプラズマ電流への依存性は見出されないが、所定の電流において、密度限界近傍のプラズマ中の拡散係数は、e < 3 × 10^19 m^-3 の放電におけるものよりも約2倍小さい。