Results are presented from probe measurements in the low field side scrape-off layer (SOL) region of TCV during plasma current scan experiments. It is shown that with decreasing plasma current the radial particle density profile becomes broader and the fluctuation levels and turbulence driven radial particle flux increase. In the far SOL the fluctuations exhibit a high degree of statistical similarity and the particle density and flux at the wall radius scale inversely with the plasma current. Together with previous TCV density scan experiments, this indicates that plasma fluctuations and radial transport increase with plasma collisionality. Such a collisionality dependence is consistent with a recent theory for radial blob motion, which suggests that filamentary structures become electrically disconnected from the target sheaths at large collisionality and thus experience less sheath dissipation. This increases the radial convective transport and is possibly linked to the discharge density limit.
プラズマ電流走査実験中のTCVの低磁場側スクレイプオフ層(SOL)領域におけるプローブ測定の結果を提示する。プラズマ電流の減少に伴い、径方向の粒子密度分布がより広がり、変動レベルと乱流駆動の径方向粒子束が増加することが示されている。遠SOL領域では、変動は高い程度の統計的類似性を示し、壁位置での粒子密度と粒子束はプラズマ電流に反比例してスケーリングする。以前のTCV密度走査実験と合わせて、これはプラズマ変動と径方向輸送がプラズマ衝突度とともに増加することを示唆している。このような衝突度依存性は、最近の径方向ブロブ運動の理論と一致しており、その理論は、フィラメント構造が高い衝突度においてターゲットシースから電気的に切断され、それによってシース散逸が減少することを示唆している。これにより径方向対流輸送が増加し、放電密度限界と関連している可能性がある。