The connection between midplane and divertor conditions is studied on ASDEX Upgrade (AUG) for H-mode scenarios. H-mode discharges with variations in fuelling, heating power and impurity seeding are analysed, enabling to disentangle their impact on the evolution of midplane density profiles. The O-mode reflectometer installed on AUG provides unique insights on the midplane density profiles thanks to the ability to measure simultaneously at the high-field-side (HFS) and the low-field-side (LFS). At the inner divertor, with the onset of detachment, a region of high density is formed (HFS high density front, HFSHD) that expands into the HFS midplane, leading to strong poloidal asymmetries in the main chamber scrape-off layer (SOL) density. A good agreement is observed between the evolution of the density profiles at the midplane and that of the divertor volume density confirming the strong influence of divertor conditions on the midplane density profiles at the HFS. Our results confirm the existence of a relationship between plasma confinement, the shift in the midplane LFS density profile and the presence of the HFSHD with respect to changes in seeding and fuelling. It is established that the separatrix density at the LFS is better correlated with the neutral pressure at the outer target while the HFS SOL density follows the neutral pressure at the inner divertor. A comprehensive characterisation of the edge-localised mode (ELM) evolution at the midplane and divertor is performed demonstrating that also during the ELM cycle the divertor conditions have a strong effect on the SOL density at the midplane. The most striking result is the observation of a HFSHD at the HFS midplane just after the ELM crash associated with strong inner divertor detachment.
ASDEX Upgrade(AUG)において、Hモードシナリオでのミッドプレーンとダイバータの条件の関連性を調査した。燃料供給、加熱出力、不純物入射を変化させたHモード放電を解析し、ミッドプレーン密度分布の時間発展に対するこれらの影響を分離した。AUGに設置されたOモード反射計は、高磁場側(HFS)と低磁場側(LFS)で同時に測定できることから、ミッドプレーン密度分布に関する独自の知見を提供する。内側ダイバータにおいて、デタッチメントの開始に伴って高密度領域(HFS高密度フロント、HFSHD)が形成され、これがHFSミッドプレーンまで拡大し、主容器スクレイプオフ層(SOL)密度に強いポロイダル非対称性をもたらす。ミッドプレーンでの密度分布の時間発展とダイバータ体積密度の時間発展の間には良好な一致が観測され、HFSミッドプレーンにおける密度分布に対するダイバータ条件の強い影響が確認された。我々の結果は、プラズマ閉じ込め、ミッドプレーンLFS密度分布のシフト、およびHFSHDの存在の間に、燃料供給と不純物入射の変化に関連した相関関係があることを確認した。LFSにおけるセパラトリクス密度は、外側ターゲットの中性粒子圧力とより良く相関することが確立された一方、HFS SOL密度は内側ダイバータの中性粒子圧力に追従することが示された。ミッドプレーンとダイバータにおけるエッジ局在モード(ELM)の時間発展の包括的な特性評価を実施し、ELMサイクル中においてもダイバータ条件がミッドプレーンのSOL密度に強い影響を及ぼすことを実証した。最も顕著な結果は、強い内側ダイバータのデタッチメントに伴い、ELMクラッシュ直後にHFSミッドプレーンにおいてHFSHDが観測されたことである。