Deuterium fuelled radiative diverters, operating in the partially detached divertor (PDD) regime, are effective in reducing the heat load on the divertor target. These PDD discharges are shown to be compatible with active particle exhaust conditions-an important issue for ITER type operation. The measured global and local plasma properties of actively pumped PDD discharges are also shown to have important similarities with non-pumped PDD discharges. Active particle exhaust leads to quasi-equilibrium plasma conditions in both the divertor and the main body within several particle confinement times (i.e. ~800 ms). However, changes is the gas puffing and/or pumping programmes have an almost immediate impact on the divertor plasma (e.g., the PDD regime ends ~50 ms after the injected deuterium gas how is interrupted). In contrast to the pumping results with lower density non-radiative divertor discharges, the divertor cryopump particle exhaust rate is relatively insensitive to the location of the divertor separatrix strike point during radiative divertor operation. Edge localized modes (ELMs) are shown to trigger multifaceted asymmetric radiation from the edge (MARFE) at the divertor under slightly submarginal PDD conditions
重水素燃料の放射冷却ダイバータは、部分的に剥離したダイバータ(PDD)領域で動作し、ダイバータターゲットへの熱負荷を低減するのに効果的である。これらのPDD放電は、ITER型運転にとって重要な課題である能動的な粒子排気条件と両立可能であることが示されている。能動排気を行ったPDD放電の測定された全体および局所的なプラズマ特性は、非排気のPDD放電と重要な類似性を示す。能動的な粒子排気により、ダイバータおよび主プラズマ本体の両方において、数回の粒子閉じ込め時間(すなわち約800 ms)の間に準定常状態が達成される。しかしながら、ガス入射および/または排気プログラムの変更は、ダイバータプラズマにほぼ即時的な影響を及ぼす(例えば、重水素ガス入射を中断すると、PDD状態は約50 msで終了する)。低密度で非放射冷却のダイバータ放電における排気結果とは対照的に、放射冷却ダイバータ運転中は、ダイバータクランピング排気速度はダイバータセパラトリックスストライク点の位置に対して比較的鈍感である。また、わずかに限界未満のPDD条件下では、エッジ局在モード(ELM)がダイバータにおける多面的非対称放射(MARFE)を誘発することが示されている。