Toroidal rotation velocity spatial profiles ( 0.8) have been obtained from C-Mod over a wide range of operational conditions, including H-mode, I-mode, ICRF-heated L-mode and Ohmic L-mode (LOC and SOC), and in plasmas with ITBs, LH wave injection and MCFD. Peaked, flat and hollow rotation profiles have been observed. In H- and I-mode plasmas, generally with co-current peaked profiles, the peaking is correlated with temperature profile peaking, and both increase with toroidal magnetic field (decrease with ). Any dependence on density peaking is unclear. For Ohmic L-mode discharges, with LOC, the velocity profiles are usually flat and most often directed co-current, while with SOC the profiles are hollow, mostly co-current at the edge and counter-current in the core. Both of these Ohmic rotation states exist with matched density and temperature profiles (and gradients), indicating that neither gradient is relevant during rotation reversals. For plasmas with LH wave injection and discharges with ITBs, the velocity profiles are hollow while the density and temperature profiles exhibit substantial peaking. Broadly speaking for all operational regimes, there is no unifying ordering of the velocity gradient with plasma parameters.
トロイダル回転速度の空間分布( 0.8)が、Hモード、Iモード、ICRF加熱Lモード、およびオーミックLモード(LOCおよびSOC)を含む広範な運転条件、ならびにITB、LH波入射、MCFDを有するプラズマにおいて、C-Modから得られた。ピーク型、平坦型、およびホロー型の回転分布が観測された。HモードおよびIモードのプラズマでは、一般に共電流方向のピーク型分布を伴い、そのピーキングは温度分布のピーキングと相関し、両者はトロイダル磁場とともに増加する( とともに減少する)。密度分布のピーキングへの依存性は明らかではない。オーミックLモードの放電では、LOCでは速度分布は通常平坦で、ほとんどの場合共電流方向である。一方、SOCでは分布はホロー型であり、周辺部ではおおむね共電流方向、コア部では反電流方向である。これらのオーミック回転状態は両方とも、密度および温度分布(および勾配)が一致した状態で存在しており、回転反転の際にはいずれの勾配も関連しないことを示している。LH波入射を伴うプラズマおよびITBを有する放電では、速度分布はホロー型である一方、密度分布と温度分布はかなりのピーキングを示す。大まかに言えば、すべての運転領域において、速度勾配とプラズマパラメータの間に統一的な順序関係は存在しない。