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Electron temperature profiles in RFX-mod

A Alfier, R Pasqualotto, G Spizzo, A Canton, A Fassina, L Frassinetti2008年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Electron temperature profiles have been measured by the main Thomson scattering (TS) diagnostic on the RFX-mod reversed field pinch experiment in Padova, Italy. The increased accuracy and spatial and temporal resolution permits one to measure in detail the improvements in Te profiles, obtained with the active saddle coil system, which allows one to obtain core temperature 30% higher and scaling stronger with plasma current, steeper gradients in the core (+30%) and at the edge (+60%). 1D power balance calculations show that the active control of MHD modes largely reduces the values of electron heat diffusivity along the whole plasma radius, with ∼50% reduction at the edge and ∼30% in the core. The resulting electron energy confinement time is doubled. Further improvements occur during quasi-single helicity (QSH) states: the new TS allows one to study in detail the hot island that develops in the core. A characterization of the island electron thermal profile is presented, in terms of width, temperature increase, gradients and asymmetry; the effect on density profile is also discussed. A 2D transport code has been applied to calculate the heat diffusivity inside the magnetic island corresponding to the QSH state, also considering the correlation between temperature increase and pressure gradient with the chaos level around the island. Finally, electron energy confinement time during QSH states is compared with that in MH states.

日本語訳

電子温度分布は、イタリア・パドヴァのRFX-mod逆転磁場ピンチ実験装置において、主要なトムソン散乱(TS)診断装置によって測定されてきた。精度と空間・時間分解能の向上により、能動サドルコイルシステムによって得られたTe分布の改善を詳細に測定することが可能となり、このシステムにより、コア温度が30%高く、プラズマ電流との相関がより強く、コア(+30%)およびエッジ(+60%)での勾配がより急峻となる結果が得られている。1次元パワーバランス計算により、MHDモードの能動制御がプラズマ半径全体にわたる電子熱拡散係数の値を大幅に低減させ、エッジで約50%、コアで約30%の低減が示されている。その結果、電子エネルギー閉じ込め時間は2倍に向上する。さらに改善は準単一ヘリシティ(QSH)状態の際に生じる:新しいTS装置により、コアに発達する高温領域を詳細に研究することが可能となる。島の電子熱分布の特性評価が、幅、温度上昇、勾配、および非対称性の観点から提示される;密度分布への影響も議論される。2次元輸送コードが適用され、QSH状態に対応する磁気島内部の熱拡散係数が計算されている。また、温度上昇と圧力勾配と、島周辺のカオス度との相関も考慮されている。最後に、QSH状態における電子エネルギー閉じ込め時間が、MH状態のものと比較される。

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