Upgrade of the Tore Supra ergodic divertor (ED) has led to significant progress in ED physics. Pulse durations of 30 s with LHCD have been achieved demonstrating the heat exhaust capability of both the actively cooled technology at hand and of this specific divertor concept. The disruptive limit governed by the stochastization of the outer magnetic surfaces is found to occur for a value of the Chirikov parameter reaching two on the magnetic surface q = 2+(3/12). This experimentally observed robustness allows one to operate at very low safety factor on the separatrix (q∼2). Numerical analysis of ballooning turbulence in a stochastic layer indicates that the decay of the density fluctuations is associated with an increase of the fluctuating electric drift velocity. This results in an enhanced cross-field transport in the vicinity of the target plates. This lowering of confinement appears to be compensated by an intrinsic transport barrier on the electron temperature. The three-dimensional response of the temperature field is computed with a fluid code. The code can recover the intrinsic transport barrier at the separatrix, reported experimentally, together with small amplitude temperature modulations in the divertor volume. Experimental evidence for the three density regimes (linear, high recycling and detachment) is reported. The low critical density values for transitions between these regimes indicate that similar parallel physics governs the axisymmetric and ED, despite the open configuration of the latter. Measurement and understanding of these density regimes provide a means for feedback control of plasma density and an improvement in ion cyclotron radiofrequency heating coupling scenarios. Experimental data also indicated that particle control with the vented target plates is effective. Increase of both impurity control and radiation efficiency are reviewed. Global power balance has been analysed in order to account for non-axisymmetric radiation. These results, taken together, confirm the large radiation capability of the ED.
Tore Supraエルゴディックダイバータ(ED)のアップグレードにより、ED物理において大きな進展がもたらされた。LHCDを用いた30秒のパルス持続時間が達成され、手元にある能動冷却技術とこの特定のダイバータ概念の両方の排熱能力が実証された。外部磁気面の確率化によって支配されるディスラプション限界は、磁気面q = 2+(3/12)においてカリコフパラメータが2に達する値で発生することが見出された。この実験的に観測された堅牢性により、セパラトリクス上で非常に低い安全係数(q∼2)での運転が可能となる。確率層におけるバルーニング乱流の数値解析は、密度変動の減衰が変動する電気ドリフト速度の増加と関連していることを示している。これは、ターゲットプレート近傍での横断磁場輸送の増強をもたらす。この閉じ込めの低下は、電子温度における固有輸送障壁によって補償されるように見える。温度場の三次元応答は流体コードを用いて計算される。このコードは、実験的に報告されたセパラトリクスにおける固有輸送障壁を、ダイバータ体積内の小振幅温度変動とともに再現できる。3つの密度領域(線形、高リサイクリング、デタッチメント)の実験的証拠が報告されている。これらの領域間の遷移に対する低い臨界密度値は、後者の開放構成にもかかわらず、軸対称とEDが同様の平行物理によって支配されていることを示している。これらの密度領域の測定と理解は、プラズマ密度のフィードバック制御とイオンサイクロトロン周波数加熱結合シナリオの改善の手段を提供する。実験データはまた、ベント付きターゲットプレートによる粒子制御が効果的であることを示した。不純物制御と放射効率の両方の向上がレビューされる。非軸対称放射を説明するために、全体のパワーバランスが解析された。これらの結果を総合すると、EDの大きな放射能力が確認される。