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Propagation of cold pulses and heat pulses in ASDEX Upgrade

F. Ryter, R. Neu, R. Dux, H.-U. Fahrbach, F. Leuterer, G. Pereverzev, J. Schweinzer, J. Stober, W. Suttrop, ASDEX Upgrade Team2000年被引用 60Nuclear FusionIF 3出版社

Experiments on electron heat transport were performed in the tokamak ASDEX Upgrade, mainly in ohmically heated plasmas, applying either edge cooling with laser blow-off impurity injection or edge heat pulses with ECRH. Repetitive pulses within one plasma discharge were made allowing Fourier transformation of the temperature perturbation, yielding a good signal to noise ratio up to high harmonics and a detailed investigation of the pulse propagation. For densities lower than 1.8 × 1019m-3, an increase of central electron temperature was found as the response to edge cooling via impurity injection similar to observations made in the TEXT, TFTR, RTP and Tore Supra tokamaks. The inversion does not appear instantaneously, but with a time delay roughly compatible with diffusion. Modelling of the propagation of the cold pulses in the framework of the IFS-PPPL model yields qualitative agreement. However, the predicted increase of ion temperature is not observed experimentally on a fast timescale. The response to ECRH heat pulses is not perfectly symmetrical to cold pulse experiments, but the similarities suggest a common underlying physical mechanism. No inversion of the heat pulse is found, instead the initial pulse from the edge is associated with a second, much slower, heat pulse in the centre. This central reaction is in fact quite similar (and not symmetrical) to that of the cold pulses. By varying the position of the ECRH deposition it could be shown that the central increase is related to the arrival of the pulse close to the inversion radius and not to the initial pulse. Modelling was performed to investigate the possible physics mechanisms and for comparison with the cold pulses.

日本語訳

トカマクASDEX Upgradeにおいて、主にオーミック加熱プラズマ中の電子熱輸送に関する実験を行い、レーザーブローオフによる不純物注入を用いた端部冷却、またはECRHによる端部熱パルスのいずれかを適用した。単一プラズマ放電内で繰り返しパルスを発生させ、温度摂動のフーリエ変換を可能にし、高次高調波まで良好な信号対雑音比を得て、パルス伝播の詳細な調査を行った。密度が1.8×10¹⁹m⁻³より低い場合、不純物注入による端部冷却に対する応答として中心電子温度の上昇が観測され、これはTEXT、TFTR、RTP、Tore Supraトカマクでなされた観測と類似していた。反転は瞬時には現れず、拡散とおおよそ整合する時間遅延を伴って現れた。IFS-PPPLモデルの枠組みによる冷パルス伝播のモデリングは、定性的な一致を示した。しかし、予測されたイオン温度の上昇は、高速な時間スケールでは実験的に観測されなかった。ECRH熱パルスへの応答は冷パルス実験と完全には対称的ではないが、その類似性は共通の基礎物理メカニズムを示唆している。熱パルスの反転は見られず、その代わりに端部からの初期パルスに伴って、中心部ではより遅い第二の熱パルスが観測された。この中心部の応答は、実際には冷パルスのそれとかなり類似している(そして対称的ではない)。ECRHの堆積位置を変えることにより、中心部の増加は初期パルスではなく、反転半径付近へのパルスの到達に関連していることが示された。可能な物理メカニズムを調査し、冷パルスとの比較を行うためにモデリングを実施した。

装置

asdex-upgrade高精度(タイトル一致)tftr低精度(概要文一致)

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ASDEXASDEX Upgrade
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