A common feature of magnetized plasmas is the presence of fluctuations, which can lead to fully developed turbulence. Often large events—called bursts—emerge from the remaining low-level turbulence, giving an intermittent character to fluctuations; namely the statistical properties of fluctuations are found to depend on the temporal scale over which the investigation is conducted.In magnetized plasmas, the bursts are generally believed to be due to the presence of magnetic-field-aligned structures. Moreover, it has been experimentally shown that the intermittent events detected in the signals are associated with a relevant contribution to the loss of particles from the plasma.All these observations are common to plasmas spanning a wide range of temperature and density and magnetically confined both in linear and toroidal devices. In particular, in high-temperature plasmas for thermonuclear fusion, research aims at devising suitable ways to control transport by acting on the plasma structures, for instance by biasing the plasma edge using electrodes.This paper gives a characterization of the structures found in magnetized plasmas and of their contribution to the particle transport; moreover, the effect of the velocity shear on structures is addressed. Emphasis will be laid on to the most advanced diagnostics allowing the reconstruction of turbulent structures by optical and electrostatic techniques.
磁化プラズマの共通の特徴は、乱流の完全な発達につながり得るゆらぎの存在である。しばしばバーストと呼ばれる大きな事象が、残存する低レベルの乱流から現れ、ゆらぎに間欠的性質を与える。すなわち、ゆらぎの統計的性質は、調査が行われる時間スケールに依存することが見出される。磁化プラズマにおいて、バーストは一般に磁場に沿った構造の存在に起因すると考えられている。さらに、信号中で検出される間欠的事象が、プラズマからの粒子損失への顕著な寄与と関連することが実験的に示されている。これらの観測はすべて、広範囲の温度と密度にわたり、線形およびトロイダル装置の両方で磁場閉じ込めされたプラズマに共通である。特に、熱核融合のための高温プラズマにおいては、研究は電極を用いたプラズマ端部のバイアス印加などによりプラズマ構造に作用して輸送を制御する適切な方法の考案を目的としている。本論文は、磁化プラズマ中に見出される構造の特性評価と、それらの粒子輸送への寄与について述べる。さらに、速度シアが構造に及ぼす影響が考察される。光学的および静電的手法による乱流構造の再構成を可能にする最先端の診断法に重点が置かれる。