The main experimental results on confinement and transport processes in tokamaks are summarised. It is difficult to draw definite conclusions from measurements of the global energy containment time even in the quasi-steady phase of those ohmically heated discharges, which do not exhibit gross instability or appreciable effects due to runaway electrons. However, comparison of particle and energy confinement suggests that the loss process is mainly conduction rather than convection. In order to separate the various energy input and loss mechanisms the assumptions of classical ohmic heating and equipartition are made. The experimental evidence for these assumptions is presented. The dominant energy transport process is electron thermal conduction, for which a formalism is suggested for comparing experimental data with various theoretical models. Particle and iimpurity transport appears to require the neoclassical pinch tenn in addition to anomalous particle diffusion at a significantly lower rate than electron conduction. The contribution of the sawtooth instability to transport can be measured in principle and is only important in certain conditions. 1-D models of the discharge are quite successful provided empirical forms of the electron conduction and particle diffusion are used. Partial dat a exists on various related topics: plasma rotation, radial electri c fields, the boundary layer, the effects of toroidal field ripple and low frequency instabilities. This material is summarised.
トカマクにおける閉じ込めおよび輸送過程に関する主要な実験結果を要約する。暴走電子による大きな不安定性や顕著な効果を示さないオーミック加熱放電の準定常位相においてさえ、全体のエネルギー閉じ込め時間の測定から明確な結論を引き出すことは困難である。しかしながら、粒子閉じ込めとエネルギー閉じ込めの比較は、損失過程が対流ではなく主に伝導であることを示唆している。様々なエネルギー入力および損失機構を分離するために、古典的オーミック加熱と等分配の仮定がなされる。これらの仮定に対する実験的証拠が提示される。支配的なエネルギー輸送過程は電子熱伝導であり、それに対して実験データを様々な理論モデルと比較するための定式化が提案される。粒子および不純物輸送は、電子伝導よりも著しく低い率での異常粒子拡散に加えて、新古典ピンチ項を必要とするように見える。鋸歯状不安定性の輸送への寄与は原理的に測定可能であり、特定の条件下でのみ重要である。放電の1-Dモデルは、電子伝導および粒子拡散の経験的形式が用いられるならば、かなり成功している。プラズマ回転、径方向電場、境界層、トロイダル磁場リップルの効果、低周波不安定性など、様々な関連トピックに関する部分的なデータが存在する。この材料は要約される。