The Tokamak à Configuration Variable (TCV) tokamak is in the midst of an upgrade to further its capability to investigate conventional and alternative divertor configurations. To that end, modular and removable gas baffles have been installed to decrease the coupling between the divertor and the plasma core. The baffles primarily seek to suppress the transit of recycling neutrals to closed flux surfaces. A first experimental campaign with the gas baffles has shown that the baffled divertor remains compatible with a wide range of configurations including snowflake and super-X divertors. Plasma density ramp experiments reveal an increase of the neutral pressure in the divertor by up to a factor ×5 compared to the unbaffled divertor and thereby qualitatively confirm simulations with the SOLPS-ITER code that were used to guide the baffle design. Together with a range of new and upgraded divertor diagnostics, the baffled TCV divertor is now used to validate divertor models for ITER and next step devices with particular emphasis on geometric variations.
トカマク・ア・コンフィギュラシオン・バリアブル(TCV)トカマクは、従来型および代替型ダイバータ配位を調査する能力をさらに向上させるため、現在アップグレードの最中にある。この目的のため、ダイバータとプラズマコアとの結合を低減するように、モジュール式で取り外し可能なガスバッフルが設置されている。このバッフルは主に、閉磁気面へのリサイクリング中性粒子の流入を抑制することを目的としている。ガスバッフルを用いた最初の実験キャンペーンでは、バッフル付きダイバータがスノーフレーク配位やスーパーX配位を含む広範囲の配位と両立可能であることが示された。プラズマ密度ランプ実験により、バッフルなしダイバータと比較して、ダイバータ内の中性粒子圧力が最大5倍に増加することが明らかになり、これによりバッフル設計の指針となったSOLPS-ITERコードによるシミュレーションが定性的に検証された。新規および改良された一連のダイバータ診断装置とともに、バッフル付きTCVダイバータは現在、特に幾何学的変動に焦点を当てて、ITERおよび次世代装置向けダイバータモデルの検証に使用されている。