After introduction of the experimental options available with the DynamicErgodic Divertor (DED) and a discussion of the static aspects of the ergodic and laminar zones, the dynamic aspects of the rotating DED field are emphasized. The rotating perturbation field induces a shielding current which is modelled under different assumptions. Interaction of the shielding current with that of the DED coils results in a torque exerted by the coils on the plasma. The location of the maximum of this torque with respect to the frequency depends critically on the width of the shielding current, and for the TEXTOR-DED conditions it is in the frequency band of 1-30 kHz. The DED will have the option of operation with full power in this band so that the basic investigations on the field line penetration can be attempted. The force transferred to the plasma has two components, a weaker toroidal one and a dominant poloidal one. The toroidal force component has about the same value as the one from NBI; from the experience with NBI induced plasma rotation, a substantial plasma acceleration in the toroidal direction is expected. For neoclassical reasons it is not yet clear whether the dominant poloidal force component will result in a poloidal plasma rotation or a radial force. If the poloidal rotation is inhibited, a static radial electric field is estimated on the basis of a revisited neoclassical theory to be of the order of several kilovolts per metre.
動的エルゴディックダイバータ(DED)で利用可能な実験的オプションの紹介と、エルゴディック領域およびラミナー領域の静的な側面の議論に続いて、回転するDED場の動的な側面に焦点を当てる。回転する摂動場は遮蔽電流を誘起し、これは異なる仮定の下でモデル化される。遮蔽電流とDEDコイルの電流との相互作用により、コイルがプラズマに及ぼすトルクが生じる。このトルクの最大値の周波数に対する位置は、遮蔽電流の幅に決定的に依存し、TEXTOR-DEDの条件では、その周波数帯域は1〜30 kHzである。DEDはこの帯域で全パワーでの運転が可能であり、これにより磁力線の浸透に関する基礎的な研究が試みられ得る。プラズマに伝達される力は2つの成分を有し、1つは弱いトロイダル方向成分、もう1つは支配的なポロイダル方向成分である。トロイダル方向の力成分はNBIによるものとほぼ同程度の値であり、NBIによるプラズマ回転の経験から、トロイダル方向にはかなりのプラズマ加速が期待される。ポロイダル方向の支配的な力成分がポロイダル方向のプラズマ回転をもたらすのか、それとも径方向の力を生じるのかは、新古典論の観点からはまだ明らかではない。ポロイダル回転が抑制される場合、改訂された新古典理論に基づいて、静的な径方向電場が数kV/mのオーダーで生じると推定される。