To alleviate the plasma-wall interaction problems in magnetic confinement devices, a stochastic layer is used at the edge of the Tore Supra tokamak (ergodic divertor). A very important point is to determine the power deposition on the plasma facing components. Two different kinds of transport can be identified in such a configuration: stochastic transport surrounding the confined plasma, with a random walk process, and scrape-off layer (SOL) like transport, a laminar transport, near the plasma facing components. The laminar regime is investigated in terms of a simple criterion, namely that the power deposition is proportional to the radial penetration of the laminar zone flux tubes over a finite parallel length. The magnetic connection properties of the first wall components are then determined. The connection lengths are quantified with two characteristic scales. The larger corresponds to one poloidal turn and appears to be the characteristic parallel length for laminar transport. A field line tracing code MASTOC (magnetic stochastic configuration) is used to compute the complex topology and the statistics of the connection in the real tokamak geometry. The numerical simulations are then compared with the experimental heat deposition on the modules and neutralizer plates of the Tore Supra ergodic divertor. Good agreement is found. Further evidence of laminar transport is also provided by the tangential view of such structures revealed from Halpha structures in detached plasma experiments
磁場閉じ込め装置におけるプラズマ・壁相互作用の問題を軽減するため、トア・スプラ・トカマクの周辺部にストカスティック層(エルゴディック・ダイバータ)が用いられている。非常に重要な点は、プラズマ対向部品への電力堆積を決定することである。このような配位では、2種類の異なる輸送が識別できる。すなわち、閉じ込めプラズマを取り囲むランダムウォーク過程を伴うストカスティック輸送と、プラズマ対向部品近傍の層流輸送であるスクレイプオフ層(SOL)的輸送である。層流領域は、単純な基準、すなわち電力堆積が有限な平行長にわたる層流領域の磁力線束の径方向浸透深さに比例するという基準に基づいて調査される。次に、第一壁部品の磁気接続特性が決定される。接続長は2つの特性スケールで定量化される。大きい方は1ポロイダル回転に対応し、層流輸送の特性平行長であると思われる。磁力線追跡コードMASTOC(magnetic stochastic configuration)を用いて、実トカマク幾何学形状における複雑なトポロジーと接続の統計を計算する。数値シミュレーションは、その後、トア・スプラ・エルゴディック・ダイバータのモジュールおよびニュートラライザープレート上の実験的な熱堆積と比較される。良好な一致が見られる。層流輸送のさらなる証拠は、非接触プラズマ実験におけるHα構造から明らかになったこのような構造の接線方向視野によっても提供される。