The authors consider the mechanism of the contraction of the thermal contact area between the plasma and the wall in a tokamak. This mechanism is attributed to the strong dependence of the thermionic emission of electrons on the temperature of the wall surface. A simple, largely analytical model for the description of the heat balances of the plasma and the wall is developed. An instability of small perturbations of homogeneous stationary states is investigated. The possibility of the existence of 'autosolitons', i.e. long living solitary hot spots with a surface temperature of 3000 degrees C, being an intensive source of impurities in a discharge, is shown. The theoretical results are compared with experimental data from TFTR and JET
著者らは、トカマクにおけるプラズマと壁の間の熱接触領域の収縮のメカニズムを考察する。このメカニズムは、壁表面温度に対する電子の熱電子放出の強い依存性に起因する。プラズマと壁の熱バランスを記述するための、単純で主として解析的なモデルが開発される。均一な定常状態の小さな摂動の不安定性が調査される。表面温度3000°Cの長寿命の孤立したホットスポットである「オートソリトン」の存在可能性が、放電中の不純物の集中的な源として示される。理論的結果は、TFTRおよびJETからの実験データと比較される。