ECRH driven transport of suprathermal electrons is studied in non-axisymmetric plasmas using a new Monte Carlo simulation technique in 5-D phase space. Two different phases of the ECRH driven transport of suprathermal electrons can be seen. The first is a rapid convective phase due to the direct radial motion of trapped electrons and the second is a slower phase due to the collisional transport. The important role of the radial transport of suprathermal electrons in the broadening of the ECRH deposition profile in W7-AS is clarified. The ECRH driven flux is also evaluated and considered in relation to the `electron root' feature recently observed in W7-AS. It is found that, at low collisionalities, the ECRH driven flux due to the suprathermal electrons can play a dominant role in the condition of ambipolarity, and thus the observed electron root feature in W7-AS is thought to be driven by the radial (convective) flux of ECRH generated suprathermal electrons. A possible scenario for this type of electron root is considered for the LHD plasma.
ECRH駆動の超熱電子輸送は、5次元位相空間における新しいモンテカルロシミュレーション手法を用いて、非軸対称プラズマ中で研究される。ECRH駆動の超熱電子輸送には、2つの異なる相が見られる。第1の相は、捕捉電子の直接的な径方向運動による急速な対流相であり、第2の相は、衝突輸送によるより緩慢な相である。W7-ASにおけるECRH堆積プロファイルの広がりにおける超熱電子の径方向輸送の重要な役割が明らかにされる。ECRH駆動フラックスも評価され、W7-ASで最近観測された「electron root」の特徴との関連で考察される。低衝突頻度において、超熱電子によるECRH駆動フラックスが、双極性条件において支配的な役割を果たし得ることが見出され、したがってW7-ASで観測されたelectron rootの特徴は、ECRHによって生成された超熱電子の径方向(対流)フラックスによって駆動されると考えられる。この種のelectron rootに対する可能なシナリオが、LHDプラズマについて考察される。