The addition of a divertor into the W7-AS stellarator has allowed access to a high density regime where the radiation profiles reach a steady state. In earlier limiter discharges, the plasma suffered a radiative collapse at high densities. In contrast to limiter experiments, where the impurity confinement time measured by Al laser blow-off increased with increasing line integrated density, in divertor discharges, above a density threshold, the impurity confinement time decreased with increasing line integrated density. The observation that the divertor plasma radiates mainly at the plasma edge rather than the plasma centre is a further indication that changes to the impurity transport coefficients at these high densities are the basis for the achievement of steady state discharges in the divertor configuration of W7-AS.The maximum line integrated density reached with a divertor is compared to that reached with a limiter. The previously derived scaling law for the density limit with a limiter shows that the achieved densities do not exceed those predicted when the higher deposited power is taken into account. In a divertor the radiated power is located at the plasma edge and increasing the density, cooling the plasma edge and radiating sufficient power to cause plasma detachment determines the density limit.
W7-ASステラレータへのダイバータの追加により、放射プロファイルが定常状態に達する高密度領域へのアクセスが可能となった。初期のリミタ放電では、プラズマは高密度で放射崩壊を起こした。リミタ実験では、Alレーザーブローオフによって測定された不純物閉じ込め時間は、線積分密度の増加とともに増加したのに対し、ダイバータ放電では、密度閾値以上で不純物閉じ込め時間は線積分密度の増加とともに減少した。ダイバータプラズマがプラズマ中心部ではなく主にプラズマ端部で放射するという観測結果は、高密度における不純物輸送係数の変化が、W7-ASのダイバータ配位における定常状態放電の達成の基礎であることをさらに示している。ダイバータで達成された最大線積分密度は、リミタで達成されたものと比較される。リミタに関する以前に導出された密度限界スケーリング則は、より高い投入電力を考慮した場合、達成された密度が予測値を超えないことを示している。ダイバータでは、放射パワーはプラズマ端部に位置し、密度の増加に伴ってプラズマ端部を冷却し、プラズマ剥離を引き起こすのに十分な放射を行うことが密度限界を決定する。