An interesting result of magnetic chaos reduction in RFX-mod high current discharges is the development of strong electron transport barriers. An internal heat and particle transport barrier is formed when a bifurcation process changes the magnetic configuration into a helical equilibrium and chaos reduction follows, together with the formation of a null in the q shear. Strong temperature gradients develop, corresponding to a decreased thermal and particle transport. Turbulence analysis shows that the large electron temperature gradients are limited by the onset of micro-tearing modes, in addition to residual magnetic chaos. A new type of electron transport barrier with strong temperature gradients develops more externally (r/a = 0.8) accompanied by a 30% improvement of the global confinement time. The mechanism responsible for the formation of such a barrier is still unknown but it is likely associated with a local reduction of magnetic chaos. These external barriers develop primarily in situations of well-conditioned walls so that they might be regarded as attempts towards an L–H transition. Both types of barriers occur in high-current low-collisionality regimes. Analogies with tokamak and stellarators are discussed.
RFX-modの高電流放電における磁気カオス低減の興味深い結果は、強い電子輸送障壁の形成である。分岐過程が磁気配位をヘリカル平衡へと変化させ、それに続いてカオス低減とqシアのヌル形成が起こると、内部の熱・粒子輸送障壁が形成される。強い温度勾配が発達し、これは熱および粒子輸送の低下に対応する。乱流解析により、大きな電子温度勾配は、残留磁気カオスに加えて、マイクロティアリングモードの発生によって制限されることが示される。強い温度勾配を伴う新しいタイプの電子輸送障壁が、より外側(r/a = 0.8)に発達し、全体閉じ込め時間の30%の改善を伴う。このような障壁の形成機構はまだ不明であるが、おそらく磁気カオスの局所的な低減に関連している。これらの外部障壁は主に壁の状態が良好な状況で発達するため、L–H遷移への試みと見なされるかもしれない。両方のタイプの障壁は、高電流・低衝突率領域で発生する。トカマクおよびステラレータとの類推について議論される。