The improvement of core electron heat confinement has been realized in a wide range of helical devices such as CHS, LHD, TJ-II and W7-AS. Strongly peaked electron temperature profiles and large positive radial electric field, Er, in the core region are common features for this improved confinement. Such observations are consistent with a transition to the 'electron-root' solution of the ambipolarity condition for Er in the context of neoclassical transport, which is unique to non-axisymmetric configurations. Based on this background, this improved confinement has been collectively dubbed 'core electron-root confinement' (CERC). The thresholds for CERC establishment are found for the collisionality and electron cyclotron heating power. The magnetic configuration properties (e.g. effective ripple and magnetic islands/rational surfaces) play important roles for CERC establishment.
コア電子熱閉じ込めの改善が、CHS、LHD、TJ-II、W7-ASなどの広範なヘリカル装置において実現されている。強くピークした電子温度分布と、コア領域における大きな正の径電場 Er は、この改善された閉じ込めに共通する特徴である。このような観測は、非軸対称配位に特有の新古典輸送の文脈における Er の両極性条件の「エレクトロン・ルート」解への遷移と整合的である。この背景に基づき、この改善された閉じ込めは総称して「コア電子ルート閉じ込め」(CERC) と呼ばれている。CERC の確立に対する閾値は、衝突度と電子サイクロトロン加熱パワーについて見出されている。磁場配位特性(例えば、実効リップルや磁気島/有理面)は、CERC の確立に重要な役割を果たす。