Local transport and ideal ballooning stability in the L-phase and ELM-free H-phase in ASDEX are analysed by computer modelling. It is found that the diffusivities χe and D at the edge are reduced by a factor of six a few milliseconds after the H-transition. Local transport in the inner plasma improves at an early stage by a typical factor of two. A change in the collisionality regime of electrons and ions does not take place. During the L-phase and the quiescent H-phase ideal ballooning modes are found to be stable. Computer experiments further show that a significant reduction in the particle flux at the separatrix takes place which is closely connected with the H-transition process. This explains the observed buildup of a density shoulder on a millisecond time-scale and the drop of the particle flow into the divertor. A strong decrease of the electron heat conduction flux at the separatrix is, however, ruled out in ELM-free periods. On the assumption of electrostatic turbulence induced transport, these results are consistent with measured density fluctuation levels near the separatrix.
ASDEXにおけるL相およびELMフリーH相における局所輸送と理想バルーニング安定性を、コンピュータモデリングによって解析した。エッジにおける拡散係数χeおよびDは、H遷移の数ミリ秒後に6分の1に低減されることが見出された。内部プラズマにおける局所輸送は、初期段階で典型的に2分の1に改善される。電子とイオンの衝突領域の変化は生じない。L相および静穏なH相の間、理想バルーニングモードは安定であることが見出された。コンピュータ実験はさらに、セパラトリックスにおける粒子束の有意な低減が生じることを示しており、これはH遷移過程と密接に関連している。このことは、ミリ秒の時間スケールでの密度ショルダーの形成と、ダイバータへの粒子流の低下という観測結果を説明する。しかしながら、ELMフリー期間中は、セパラトリスでの電子熱伝導束の大幅な減少は除外される。静電乱流誘起輸送を仮定すると、これらの結果はセパラトリス近傍での測定された密度揺動レベルと整合する。