Transport properties of the edge region of RFPs are characterized by complicated mechanisms further entangled by the complex magnetic topology. Recently on RFX-mod (Sonato 2003 Fusion Eng. Des.66–68 161) the use of an efficient feedback system for MHD control allowed the achievement of an unprecedented plasma current for an RFP, of up to 1.6 MA, with an improvement in the confinement properties. This is accompanied by an amelioration of the magnetic boundary and the observation of different MHD regimes, moving from low current multiple helical regime, to high current quasi-single helical ones. At a low plasma current (Ip ≈ 300–400 kA) in multiple helicity discharge the plasma parameter profiles at the edge are strongly influenced by the presence of m = 0 islands which flatten the temperature profile and modify substantially both the electric drift flow and the E × B shear. The particle diffusion coefficient and the thermal conductivity χe in this regime are 10–20 m2 s−1 and 100–200 m2 s−1, respectively. Both temperature and pressure characteristic scale lengths are found to scale favourably with the decrease in the secondary modes achieved through the increase in the plasma current. The same trend is observed for the thermal conductivity, and the recently discovered single helical axis states (Lorenzini et al 2008 Phys. Rev. Lett.101 025005) exhibit an edge χe reduced by a factor of up to 40%. Finally the perpendicular flow at the edge is found to scale with the density normalized to the Greenwald density with a saturation at values around n/nG ≈ 0.35.
RFPのエッジ領域の輸送特性は、複雑な磁気トポロジーによってさらに複雑化するメカニズムによって特徴づけられる。最近、RFX-mod(Sonato 2003 Fusion Eng. Des.66–68 161)において、MHD制御のための効率的なフィードバックシステムの使用により、RFPとしては前例のない1.6 MAのプラズマ電流が達成され、閉じ込め特性の改善がもたらされた。これに伴い、磁気境界の改善と、低電流での多重ヘリカル状態から高電流での準単一ヘリカル状態への移行という、異なるMHDレジームの観測がなされた。低プラズマ電流(Ip ≈ 300–400 kA)の多重ヘリカル放電では、エッジ領域のプラズマパラメータ分布は、m = 0アイランドの存在によって強く影響を受け、これらは温度分布を平坦化し、電気的ドリフト流とE × Bシアの両方を大幅に変化させる。このレジームにおける粒子拡散係数と熱伝導率χeは、それぞれ10–20 m²s⁻¹および100–200 m²s⁻¹である。温度と圧力の特性スケール長はともに、プラズマ電流の増加を通じて達成される二次モードの減少に伴ってスケーリングすることが見出された。熱伝導率についても同じ傾向が観測され、最近発見された単一ヘリカル軸状態(Lorenzini et al 2008 Phys. Rev. Lett.101 025005)では、エッジのχeが最大40%低減することが示された。最後に、エッジにおける垂直流は、Greenwald密度で規格化された密度に伴ってスケーリングし、n/nG ≈ 0.35付近の値で飽和することが見出された。