A long wavelength range infrared (LWIR) camera has been installed on MAST to compliment the existing medium wave infrared (MWIR) system. Simultaneous LWIR/MWIR temperature measurements have been made in the lower and upper divertors of MAST. As expected, the LWIR system is less sensitive to disturbances from hot spots on the surface. A thorough correction of the surface effects using both systems has improved the reliability of the heat flux calculations in MAST. A careful assessment of the heat load asymmetries as a function of the magnetic geometry has been carried out during a variety of L-mode discharges (single and double null, reversed and forward field). In all cases, most of the energy arriving in the scrape-off layer goes to the outer divertor. The in/out power ratio is found to be different for lower and upper single-null discharges with more power going to the outer divertor in the latter case. In addition, it is found that the heat flux profile width is different in the upper and lower divertor. The heat flux profile width at the secondary strike point increases with increasing |δrsep|.
MASTには、既存の中波赤外(MWIR)システムを補完するため、長波長域赤外(LWIR)カメラが設置された。MASTの下部および上部ダイバータにおいて、LWIR/MWIRによる同時温度測定が行われた。予想通り、LWIRシステムは表面のホットスポットによる擾乱の影響を受けにくい。両システムを用いた表面効果の徹底的な補正により、MASTにおける熱流束計算の信頼性が向上した。種々のLモード放電(シングルヌルおよびダブルヌル、反転磁場および順方向磁場)において、磁気幾何学の関数としての熱負荷非対称性の詳細な評価が実施された。すべてのケースで、スクレイプオフ層に到達するエネルギーの大部分は外側ダイバータへ向かう。入出力電力比は、下部および上部シングルヌル放電で異なり、後者の場合により多くの電力が外側ダイバータへ向かうことが見出された。さらに、熱流束プロファイル幅は上部ダイバータと下部ダイバータで異なることが見出された。二次ストライク点における熱流束プロファイル幅は、|δrsep|の増加とともに増大する。