The cold pulse propagation is a powerful tool for the study of heat transport and the determination of perturbative electron heat diffusivity . In this paper the experimental study of cold pulses generated by pellet injection in a reversed-field pinch device is described. The most common phenomenology is an inward cold pulse propagation, from the edge to the core; however, we will describe that outward propagation can occur if the pellet ablates up to the plasma centre. A model to simulate the dynamics of the pulse (i.e. the relation between the arrival time of the pulse and its radial position) has been developed. With this model it is possible to explain the cold pulse phenomenologies as well as to estimate in the plasma core. The heat diffusivity in standard and enhanced confinement plasmas has been determined and compared; in standard regimes is three times larger than in enhanced confinement regimes. Finally, it has been possible to confirm a scaling between diffusivity and magnetic stochasticity.
冷パルス伝播は、熱輸送の研究および摂動的電子熱拡散係数の決定において強力なツールである。本論文では、反転磁場配位装置におけるペレット入射によって生成された冷パルスの実験的研究について述べる。最も一般的な現象は、端から中心部への内向きの冷パルス伝播である。しかしながら、ペレットがプラズマ中心部までアブレーションする場合には、外向きの伝播が生じ得ることを報告する。パルスのダイナミクス(すなわち、パルスの到達時間とその半径方向位置との関係)をシミュレートするモデルを開発した。このモデルを用いることで、冷パルスの現象を説明し、プラズマ中心部における熱拡散係数を推定することが可能である。標準閉じ込めプラズマと改善閉じ込めプラズマにおける熱拡散係数を決定し比較した結果、標準閉じ込め領域では、改善閉じ込め領域の約3倍の値となることが示された。最後に、拡散係数と磁気確率性との間のスケーリング則を確認することができた。