Учёные долгое время наблюдали неравномерное распределение плазмы в токамаках. Частицы плазмы, выходящие из ядра и попадающие в выхлопную систему (дивертор), преимущественно ударяются о внутреннюю пластину дивертора, а не о внешнюю. Понимание причин этого явления необходимо для проектирования диверторов, способных выдерживать высокие тепловые нагрузки.
Предыдущие объяснения фокусировались на поперечных дрейфах частиц в самом диверторе — движении частиц поперёк линий магнитного поля. Однако компьютерные симуляции, учитывавшие только этот фактор, не могли воспроизвести наблюдаемую асимметрию, что ставило под сомнение их пригодность для проектирования будущих установок.
Новые симуляции показали, что тороидальное вращение плазмы (движение частиц вокруг токамака) играет важную роль в распределении частиц в выхлопной системе. Результаты моделирования в различных условиях показали, что только комбинация вращения плазменного ядра и поперечных дрейфов позволяет симуляциям соответствовать экспериментальным данным.