A new maximum entropy approach has been applied to analyse three types of transient transport experiments. For sawtooth propagation experiments in the ASDEX Upgrade and ECRH power modulation and power-switching experiments in the Wendelstein 7-AS Stellarator, either the time evolution of the temperature perturbation or the phase and amplitude of the modulated temperature perturbation are used as non-linear constraints to the profile to be fitted. Simultaneously, the constraints given by the equilibrium temperature profile for steady-state power balance are fitted. In the maximum entropy formulation, the flattest profile consistent with the constraints is found. It was found that determined from sawtooth propagation was greater than the power balance value by a factor of five in the ASDEX Upgrade. From power modulation experiments, employing the measurements of four modulation frequencies simultaneously, the power deposition profile as well as the profile could be determined. A comparison of the predictions of a time-independent model and a power-dependent model is made. The power-switching experiments show that the profile must change within a millisecond to a new value consistent with the power balance value at the new input power. Neither power deposition broadening due to suprathermal electrons nor temperature or temperature gradient dependences of can explain this observation.
新しい最大エントロピー法を適用して、3種類の過渡的輸送実験を解析した。ASDEX Upgradeにおけるサートゥース伝播実験、およびWendelstein 7-ASステラレーターにおけるECRHパワー変調実験とパワースイッチング実験において、温度摂動の時間発展、または変調温度摂動の位相と振幅のいずれかを、フィッティングされる プロファイルに対する非線形拘束条件として用いた。同時に、定常状態のパワーバランスに対する平衡温度プロファイルによって与えられる拘束条件もフィッティングした。最大エントロピー定式化においては、拘束条件と整合する最も平坦な プロファイルが見出される。ASDEX Upgradeにおいて、サートゥース伝播から決定された は、パワーバランス値よりも5倍大きいことが見出された。パワー変調実験からは、4つの変調周波数の測定を同時に用いることにより、パワー堆積プロファイルと プロファイルの両方を決定することができた。時間非依存の モデルとパワー依存の モデルの予測の比較が行われた。パワースイッチング実験は、 プロファイルが新しい入力パワーにおけるパワーバランス値と整合する新しい値へと1ミリ秒以内に変化しなければならないことを示している。超熱電子によるパワー堆積の広がりも、 の温度依存性または温度勾配依存性も、この観測結果を説明することはできない。