'Puff-and-pump' radiating divertor scenarios, applied to both upper single-null (SN) and double-null (DN) H-mode plasmas, result in a 30–60% increase in radiated power with little or no decrease in τE. Argon was injected into the private flux region of the upper divertor, and plasma flow into the upper divertor was enhanced by a combination of deuterium gas puffing upstream of the divertor targets and particle pumping at the targets. For the same constant deuterium injection rate, argon penetrated the main plasma of SNs more rapidly and reached a higher steady-state concentration when the B × ∇B-ion drift direction was towards the divertor (V∇B↑) rather than away from the divertor (V∇B↓). We also found that the initial rate at which argon accumulated inside DN plasmas was more than twice that of comparable SN plasmas having the same B × ∇B-ion drift direction. In DNs, the radiated power was not shared equally between divertors during argon injection. Only when the B × ∇B ion drift direction was away from the divertor were both significant increases in divertor radiated power and an accumulation of argon in the divertor observed, based on spectroscopic measurements of Ar II. Our data suggest that an unbalanced DN shape where the B × ∇B-ion drift is directed away from the dominant divertor may provide the best chance of successfully coupling a radiating divertor approach with a higher performance H-mode plasma.
「パフ・アンド・ポンプ」放射ダイバータシナリオは、上部単一ヌル(SN)および二重ヌル(DN)Hモードプラズマの両方に適用され、放射パワーが30〜60%増加し、τEの減少はほとんどまたは全くない。アルゴンは上部ダイバータのプライベートフラックス領域に注入され、上部ダイバータへのプラズマ流は、ダイバータターゲットの上流での重水素ガスパフとターゲットでの粒子ポンピングの組み合わせによって強化された。同じ一定の重水素注入率に対して、アルゴンはSNの主プラズマにより速く浸透し、B×∇Bイオンドリフト方向がダイバータに向かう場合(V∇B↑)は、ダイバータから離れる場合(V∇B↓)よりも高い定常濃度に達した。また、DNプラズマ内でアルゴンが蓄積する初期速度は、同じB×∇Bイオンドリフト方向を持つ同等のSNプラズマの2倍以上であることを見出した。DNでは、アルゴン注入中に放射パワーはダイバータ間で均等に分配されなかった。B×∇Bイオンドリフト方向がダイバータから離れる場合のみ、ダイバータ放射パワーの有意な増加とダイバータ内のアルゴン蓄積の両方が観測された。これはAr IIの分光測定に基づく。我々のデータは、B×∇Bイオンドリフトが支配的なダイバータから離れる方向に向いている不均衡なDN形状が、放射ダイバータアプローチとより高性能なHモードプラズマをうまく結合させる最良の機会を提供する可能性があることを示唆している。