Sheared flows have been experimentally studied in TJ-II plasmas. In low-density ECH plasmas, sheared flows can be easily controlled by changing the plasma density, thereby allowing the radial origin and evolution of the edge velocity shear layer to be studied. In high density NBI heated plasmas a negative radial electric field is observed that is dominated by the diamagnetic component. The shear of the negative radial electric field increases at the L–H transition by an amount that depends on the magnetic configuration and heating power. Magnetic configurations with and without a low order rational surface close to the plasma edge show differences that may be interpreted in terms of local changes in the radial electric field induced by the rational surface that could facilitate the L–H transition. Fluctuation measurements show a reduction in the turbulence level that is strongest at the position of maximum Er shear. High temporal and spatial resolution measurements indicate that turbulence reduction precedes the increase in the mean sheared flow, but is simultaneous with the increase in the low frequency oscillating sheared flow. These observations may be interpreted in terms of turbulence suppression by oscillating flows, the so-called zonal flows.
せん断流はTJ-IIプラズマにおいて実験的に研究されてきた。低密度ECHプラズマでは、せん断流はプラズマ密度を変化させることによって容易に制御でき、それにより端部速度せん断層の径方向の起源と発展を研究することができる。高密度NBI加熱プラズマでは、反磁性成分が支配的な負の径方向電場が観測される。負の径方向電場のせん断は、磁気配位と加熱出力に依存する量だけL-H遷移時に増加する。プラズマ端部近傍に低次の有理面を持つ磁気配位と持たない磁気配位は、L-H遷移を促進し得る有理面によって誘起される径方向電場の局所的な変化という観点から解釈できる差異を示す。揺動測定は、Erせん断が最大となる位置で最も強い乱流の低減を示す。高い時間・空間分解能測定は、乱流低減が平均流のせん断の増加に先行するが、低周波振動流のせん断の増加とは同時であることを示す。これらの観測は、いわゆる帯状流である振動流による乱流抑制という観点から解釈できる。