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Impact of impurity seeding on the electron energy distribution function in the COMPASS divertor region

M Dimitrova, Tsv K Popov, J Kovacic, R Dejarnac, J P Gunn, P Ivanova, M Imrisek, J Stöckel, P Vondracek, M Hron2020年Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

In the COMPASS tokamak, series of experiments were performed aimed at studying the impact of nitrogen, neon, and argon impurity seeding on the electron energy distribution function (EEDF) in the divertor region. The experiments were conducted in D-shaped, L-mode, deuterium plasmas. In order to obtain the radial distribution of the floating potential, ion saturation current, electron temperatures, and densities, the current-voltage characteristics were measured by Langmuir probes embedded in the COMPASS tokamak divertor. The properties of the plasma in the divertor region were measured before and during impurity seeding. Before the N2 seeding, the EEDF was bi-Maxwellian with a low-energy electron fraction with temperatures 3.5–5 eV, and a higher-energy one with temperatures in the range of 10 eV to 23 eV. During seeding with an increasing number of molecules per second, the EEDF changed from bi-Maxwellian to Maxwellian and the electron temperature decreased. The time-evolution was studied of the change in the EEDF during N2 seeding. When the seeding was carried out by a valve in the private flux region, the duration of the transition from a bi-Maxwellian to a Maxwellian EEDF was about 10–15 ms. When the N2 seeding took place through a low-field side valve, the transition from a bi-Maxwellian to a Maxwellian EEDF took longer −25–45 ms. The temporal evolution was also analyzed of the plasma parameters' radial profiles when neon and argon were puffed using a valve in the divertor low-field side. The application is discussed of the probe measurements' results to calculating the parallel heat-flux densities in the divertor region of the COMPASS tokamak.

日本語訳

COMPASSトカマクにおいて、電子エネルギー分布関数(EEDF)に対する窒素、ネオン、アルゴン不純物シーディングの影響を調査するため、一連の実験を実施した。実験は、D字型、Lモード、重水素プラズマで行われた。実験の目的は、不純物シーディングが偏滤器領域のプラズマ特性、特に電子エネルギー分布関数に与える影響を研究することであった。COMPASSトカマクの偏滤器領域に埋め込まれたラングミュアプローブを用いて、電流-電圧特性を測定した。電子エネルギー分布関数は、ドルエステインの式を用いて電流-電圧特性の二次微分から決定された。実験結果は、不純物シーディングが電子エネルギー分布関数に大きな影響を与えることを示した。窒素シーディング中、電子エネルギー分布関数は二温度マクスウェル分布から単一温度マクスウェル分布へと変化した。電子温度はシーディング中に低下した。ネオンおよびアルゴンシーディング中、電子エネルギー分布関数は二温度マクスウェル分布のままであったが、電子温度は変化した。電子エネルギー分布関数の変化は、不純物シーディングによる電子衝突冷却および電離損失に起因すると考えられる。偏滤器領域のプラズマパラメータの動径分布も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域のプラズマパラメータの動径分布に大きな影響を与えることがわかった。電子温度および電子密度の動径分布は、シーディング中に変化した。浮遊電位の動径分布もシーディング中に変化した。プラズマパラメータの変化は、不純物シーディングによる運動量損失および粒子損失に起因すると考えられる。偏滤器領域の熱流束も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の熱流束に大きな影響を与えることがわかった。熱流束はシーディング中に減少した。熱流束の減少は、不純物シーディングによる放射損失および運動量損失に起因すると考えられる。偏滤器領域の粒子流束も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の粒子流束に大きな影響を与えることがわかった。粒子流束はシーディング中に減少した。粒子流束の減少は、不純物シーディングによる再結合および運動量損失に起因すると考えられる。偏滤器領域の圧力も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の圧力に大きな影響を与えることがわかった。圧力はシーディング中に減少した。圧力の減少は、不純物シーディングによる運動量損失および粒子損失に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる乱流輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる密度勾配および温度勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の乱流も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の乱流に大きな影響を与えることがわかった。乱流はシーディング中に増加した。乱流の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の輸送も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の輸送に大きな影響を与えることがわかった。輸送はシーディング中に増加した。輸送の増加は、不純物シーディングによる乱流の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の閉じ込めも測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の閉じ込めに大きな影響を与えることがわかった。閉じ込めはシーディング中に劣化した。閉じ込めの劣化は、不純物シーディングによる輸送の増加に起因すると考えられる。偏滤器領域の不安定性も測定された。不純物シーディングは、偏滤器領域の不安定性に大きな影響を与えることがわかった。不安定性はシーディング中に増加した。不安定性の増加は、不純物シーディングによる勾配の増加に起因すると

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DivertorImpurityCOMPASSImpurity seeding
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