We present evidence that the fast-ion diffusion coefficient changes across the TFTR plasma column. Two MHD quiescent discharges are analysed: a high power D - T plasma heated with 21 MW of deuterium and tritium beams, and an ohmic plasma into which a 10 MW, 20 ms deuterium beam pulse was injected. The localized charge-exchange measurements in the ohmic plasma, and the neutron flux measurements in the D - T plasma are compared with predictions from the transport simulation code TRANSP. We have modified the code to allow modelling with arbitrary fast-ion diffusion profiles . Significant improvement in the agreement between measurement and simulation is obtained with a profile that has low values in the inner half of the plasma column and then rises rapidly towards the plasma periphery. This suggests a common underlying mechanism of enhanced beam ion transport in the two discharges, such as stochastic ripple diffusion.
我々は、高速イオン拡散係数がTFTRプラズマ柱全体にわたって変化するという証拠を提示する。2つのMHDクエセント放電を解析する:21 MWの重水素およびトリチウムビームで加熱された高パワーD-Tプラズマと、10 MW、20 msの重水素ビームパルスが注入されたオーミックプラズマである。オーミックプラズマにおける局所的な荷電交換測定と、D-Tプラズマにおける中性子束測定を、輸送シミュレーションコードTRANSPによる予測と比較する。我々は、任意の高速イオン拡散係数を用いたモデリングを可能にするようにコードを修正した。測定とシミュレーションの一致における有意な改善は、プラズマ柱の内側半分で低い値を持ち、プラズマ周辺部に向かって急速に上昇する拡散係数プロファイルによって得られる。これは、確率的リップル拡散などの、2つの放電における高速イオン輸送の強化の共通の根本メカニズムを示唆している。