The scrape off layer (SOL) plasma in a Tokamak device and its coupling with the edge dictate the performance of a discharge to a high degree—especially as all plasma has to go through the SOL, which is the main exhaust channel for the hot plasma. This contribution provides an introduction to the modelling efforts of the plasma dynamics in the SOL and the edge regions. We employ a fully dynamical fluid model, the HESEL code. HESEL is equipped with synthetic diagnostic tools as probe arrays, Li-beam spectroscopy, and Gas Puff Imaging. Using the synthetic probe arrays to measure the electron and ion heat advection and conduction we obtain the upstream power fall-off length for a broad range of plasma parameters and by applying non-linear fitting procedures we derive the scaling of the fall-off length. The obtained results are in agreement with recent experimental observations from L-mode ASDEX Upgrade data. A workflow for generating synthetic Lithium beam data, where the fluctuation data from HESEL are passed to the RENATE code are discussed using experimental results from ASDEX Upgrade.
トカマク装置におけるスクレイプオフ層(SOL)プラズマとその周辺部との結合は、放電性能を高い度合いで決定づける。特に、すべてのプラズマがSOLを通過しなければならず、SOLは高温プラズマの主要な排気チャネルであるためである。本稿では、SOLおよび周辺領域におけるプラズマ動力学のモデリングへの取り組みを紹介する。我々は、完全動的流体モデルであるHESELコードを用いる。HESELには、プローブアレイ、Liビーム分光、ガスパフイメージングなどの合成診断ツールが装備されている。合成プローブアレイを用いて電子およびイオンの熱対流と熱伝導を測定することにより、広範囲のプラズマパラメータに対する上流パワー減衰長を取得し、非線形フィッティング手順を適用して減衰長のスケーリングを導出する。得られた結果は、LモードASDEX Upgradeの最近の実験観測と一致する。さらに、HESELからの変動データがRENATEコードに渡される合成リチウムビームデータを生成するためのワークフローについて、ASDEX Upgradeの実験データを用いて議論する。