A detailed description of the time behaviour of a hydrogen discharge in the ST-Tokamak is based on measured radial electron temperature and density profiles at 12 different times, together with measurements of the Ohmic-heating current and voltage, the temporal, spatial, and spectral distributions of hydrogen light, the ion temperatures, and impurity concentrations. Early in the discharge the electron temperature profiles show evidence of a skin effect that develops on a time-scale of several milliseconds into a peaked profile of about 2.2 keV maximum. Thereafter the peak temperature stops growing and develops into a flat plateau, the width of which appears to be determined by the Kruskal-Shafranov limit. The average particle confinement time scales with , and reaches a maximum of 13-14 ms. The power balance is dominated by electron loss and re-cycling, rather than ion loss or radiation. The recycling process at the aperture limiter appears to involve sufficiently energetic neutral atoms to provide a fairly flat radial source function for particles, and hence to influence directly the development of the radial distribution of power input and energy balance.
STトカマクにおける水素放電の時間挙動の詳細な記述は、12の異なる時点での測定された電子温度および密度分布に基づいており、さらにオーム加熱電流および電圧の測定、水素光の時間的・空間的・スペクトル分布、イオン温度、ならびに不純物濃度の測定を伴う。放電初期において、電子温度分布は表皮効果の証拠を示し、これは数ミリ秒の時間スケールで約2.2 keVの最大値を持つピーク状の分布へと発達する。その後、ピーク温度は上昇を停止し、平坦なプラトー状の分布へと発達するが、その幅はクラスカル・シャフラノフ限界によって決定されているように見える。平均粒子閉じ込め時間は、とともにスケーリングし、13〜14 msの最大値に達する。パワーバランスは、イオン損失や放射損失ではなく、電子損失およびリサイクリングによって支配される。アパーチャリミッターにおけるリサイクリング過程は、十分に高いエネルギーを持つ中性原子を伴い、粒子に対するほぼ平坦な動径方向のソース関数を提供し、したがってパワー入力およびエネルギー収支の動径方向分布の発達に直接影響を与える。