Due to their high cross-field mobility, neutrals can contribute to momentum transport even at the low relative densities found inside the separatrix and they can generate intrinsic rotation. We use a charge-exchange dominated solution to the neutral kinetic equation, coupled to neoclassical ions, to evaluate the momentum transport due to neutrals. Numerical solutions to the drift-kinetic equation allow us to cover the full range of collisionality, including the intermediate levels typical of the tokamak edge. In the edge there are several processes likely to contribute to momentum transport in addition to neutrals. Therefore, we present here an interpretive framework that can evaluate the momentum transport through neutrals based on radial plasma profiles. We demonstrate its application by analysing the neutral angular momentum flux for an L-mode discharge in the ASDEX Upgrade tokamak. The magnitudes of the angular momentum fluxes we find here due to neutrals of 0.6– are comparable to the net torque on the plasma from neutral beam injection, indicating the importance of neutrals for rotation in the edge.
中性粒子は、その高い横断移動性により、セパラトリックス内部で見られる低い相対密度においても運動量輸送に寄与することができ、内部に自転を生成し得る。我々は、新古典イオンと結合した中性粒子運動論方程式の電荷交換支配解を用いて、中性粒子による運動量輸送を評価する。ドリフト運動論方程式の数値解により、トカマク周辺部に典型的な中間衝突領域を含む、全衝突領域を網羅することが可能となる。周辺部では、中性粒子に加えて、運動量輸送に寄与する複数の過程が存在する。そこで我々は、径方向プラズマプロファイルに基づいて中性粒子を介した運動量輸送を評価できる解釈的枠組みを提示する。ASDEX UpgradeトカマクにおけるLモード放電の径方向プロファイルを用いて、この枠組みを適用し、中性粒子による角運動量フラックスを解析する。ここで見出された0.6–の中性粒子による角運動量フラックスの大きさは、中性粒子ビーム入射によるプラズマへの正味のトルクと同程度であり、周辺部における回転に対する中性粒子の重要性を示している。