Multipellet fuelling experiments have been performed on the Joint European Torus (JET) and the resulting density profile evolution has been analysed. A local particle transport analysis is carried out using a 1½–D radial particle transport code to model the experimentally determined evolution of the electron density profile. Plasmas in the limiter configuration, with Ohmic heating, ion cyclotron resonance frequency (ICRF) heating and neutral beam injection are analysed. Ohmic and ICRF heated discharges with peaked density profiles generated by deep pellet penetration are usually characterized by a low core particle diffusivity and can be satisfactorily modelled without any anomalous convective (pinch) term. The evolution of the density profile in auxiliary heated discharges with enhanced levels of magnetohydrodynamic fluctuations shows a rapid decay of the peaked central density that can be modelled with a temperature dependent increase in the diffusivity. Particle balance calculations of effective particle diffusivity in the core region yield values as low as 0.04 m2/s in discharges with highly peaked density profiles. The determined particle diffusivity in all cases is 10–100 times larger than the neoclassical diffusivity. The dependence of the particle diffusivity on density profile peakedness correlates well with the effective thermal diffusivity from power balance calculations.
JET(共同欧州トーラス)においてペレット入射実験が実施され、得られた密度分布の時間発展が解析された。1½次元動径方向粒子輸送コードを用いた局所粒子輸送解析が、電子密度分布の実験的に決定された時間発展をモデル化するために実施された。リミター配位のプラズマにおいて、オーミック加熱、イオンサイクロトロン周波数(ICRF)加熱、および中性粒子ビーム入射の各加熱方式が解析された。深いペレット入射によって生成された尖塔状密度分布を有するオーミックおよびICRF加熱放電は、通常、低いコア粒子拡散係数を特徴とし、異常な対流(ピンチ)項なしで十分にモデル化できる。磁気流体力学的不安定性の増大を伴う追加加热放電における密度分布の時間発展は、尖塔状の中心密度の急速な減衰を示し、これは温度依存性を有する拡散係数の増大によってモデル化できる。コア領域における有効粒子拡散係数の粒子バランス計算は、高度に尖塔化した密度分布を有する放電において0.04 m²/sという低い値を示す。すべてのケースにおいて決定された粒子拡散係数は、新古典拡散係数の10〜100倍である。粒子拡散係数の密度分布の尖塔度への依存性は、パワーバランス計算から得られた有効熱拡散係数とよく相関する。