Tokamak discharges with repetitive pellet fuelling were investigated in the ASDEX divertor device. The importance of sufficiently high divertor recycling for a high density at the separatrix and for successful density buildup in the bulk plasma was demonstrated. In contrast to low recycling discharges where no permanent improvement of the energy confinement time was achieved, in OH-heated discharges with high recycling an energy confinement time of 160 ms was reached, the normal value being 80 ms in the rollover region. The peaked density profiles in this case were accompanied by reduced or suppressed sawtooth activity and finally ended in a phase of strong central impurity accumulation. The particle transport was characterized by strong, non-classical inward drift, while the improved energy transport can be explained by the following alternatives: (la) a local model which assumes neo-Alcator χe for the electrons and χi= 3χneocl for the ions in the gas puff cases, reducing to χi= χneocl for the optimum pellet cases; (1b) the assumption χi= χneocl under all conditions and an electron energy confinement worse than neo-Alcator in the rollover region in gas-puff-discharges; (2) a profile consistency picture where Te(a) determines the energy confinement. Low power, NI heated discharges with pellet fuelling behave like Ohmic discharges, while for high power in the L-mode no successful density buildup was possible, and τE was not improved. The H-regime was extended from a density maximum e = 0.8 × 1020 m-3 without pellets to e = 1.2 × 1020 m-3 by the injection of pellets. In this case a density buildup takes place, but further density profile peaking could not be observed.
ASDEXダイバータ装置において、反復ペレット入射を伴う放電を調査した。高密度でのセパラトリックスにおけるリサイクリングと、バルクプラズマにおける密度上昇の成功には、十分に高いダイバータリサイクリングが重要であることが実証された。リサイクリングが低い放電ではエネルギー閉じ込め時間の恒久的な改善は達成されなかったのに対し、リサイクリングが高いOH加熱放電では、ロールオーバー領域での標準値が80msであるところ、160msのエネルギー閉じ込め時間が達成された。この場合の尖塔状密度分布は、サートゥース活動の低減または抑制を伴い、最終的には強い中心部不純物蓄積の段階に至った。粒子輸送は、強い非古典的な内向きドリフトによって特徴づけられた一方、改善されたエネルギー輸送は以下の代替案によって説明できる:(1a) ペレット入射の場合には電子に対して新古典アルカター則χeを、イオンに対してχi = 3χneを仮定する局所モデルであり、最適ペレット入射の場合にはχi = χneに低減される;(1b) 全ての条件下でχi = χneを仮定し、ガス入射放電のロールオーバー領域では電子エネルギー閉じ込めが新古典アルカター則よりも悪化するとする仮定;(2) Te(a)がエネルギー閉じ込めを決定するという分布形状整合性の描像。低電力NI加熱放電におけるペレット入射はオーミック放電と同様の挙動を示したが、高電力Lモードでは密度上昇の成功は不可能であり、τEの改善も見られなかった。Hモード領域は、ペレット入射なしの密度上限e = 0.8 × 10^20 m^-3から、ペレット入射によりe = 1.2 × 10^20 m^-3まで拡張された。この場合には密度上昇が生じるが、それ以上の密度分布の尖塔化は観測されなかった。