Floating potential structures that are correlated over a long distance are observed with a 2D probe array in the plasma edge of the TJ-II stellarator. We introduce a method based on the singular value decomposition to extract the spatio-temporal structure of the global, fluctuating, zonal-flow(ZF)-like floating potential from the combined measurements of a 2D probe array and a distant single probe. The amplitude of these global structures is seen to modulate not only the high kθ spectral power of the local turbulence but also particle transport into the unconfined scrape-off layer, as observed by Hα monitors around the device. These observations provide the first direct evidence of the global modulation of transport by ZF-like structures. The ability to identify spontaneous and collective rotation events with flux surface symmetry opens up the possibility to perform unperturbative studies of the effective viscosity in stellarators and tokamaks.
浮遊電位構造が長距離にわたって相関していることが、TJ-IIステラレータのプラズマ端部において2次元プローブアレイで観測される。我々は、特異値分解に基づく手法を導入し、2次元プローブアレイと遠方の単一プローブの複合測定から、大域的で変動する帯状流(ZF)様浮遊電位の時空間構造を抽出する。これらの大域構造の振幅は、局所乱流の高kθスペクトルパワーだけでなく、デバイス周辺のHαモニターで観測される非閉じ込めスクレープオフ層への粒子輸送も変調することが見られる。これらの観測は、ZF様構造による輸送の大域的変調の最初の直接的な証拠を提供する。磁気面対称性を有する自発的かつ集団的な回転事象を識別する能力は、ステラレータおよびトカマクにおける実効粘性の非摂動的研究を行う可能性を開くものである。