Understanding impurity transport in tokamak plasmas is crucial to control radiative losses and material migration in future magnetic fusion reactors. In this work we deploy the SolEdge2D-EIRENE code to model the boundary plasma in a WEST discharge, satisfactorily reproducing measurements of both upstream and divertor plasma conditions. The spatial distribution of oxygen, studied here as a representative light impurity, is compared to vacuum ultraviolet spectroscopy measurements acquired with an oscillating line of sight. The simulation captures a key feature of the experiment, namely a factor of ≃2 higher oxygen brightness in the inner divertor region compared to the outer one. This spatial asymmetry in oxygen concentration is interpreted by analyzing the balance of friction forces and thermal gradient forces that the light impurity exchanges with the main plasma.
トカマクプラズマにおける不純物輸送の理解は、将来の核融合炉における放射損失と材料移動を制御するために不可欠である。本研究では、SolEdge2D-EIRENEコードを用いてWEST放電における境界プラズマをモデル化し、上流およびダイバータプラズマ条件の両方の測定値を満足に再現した。ここで代表的な軽不純物として研究される酸素の空間分布は、振動する視線を用いた真空紫外分光測定と比較される。シミュレーションは、実験の重要な特徴、すなわち内側ダイバータ領域における酸素輝度が外側領域よりも約2倍高いことを捉えている。この酸素濃度の空間的非対称性は、軽不純物が主プラズマと交換する摩擦力と熱勾配力のバランスを解析することによって解釈される。