For interaction studies, impurity pellets of stainless steel and plastic carbon with a diameter of 0.5 mm and a velocity of 400 ± 100 m·s−1 have been injected into plasmas driven by fast wave current, with a sustained plasma current of 35-50 kA and an electron density of (2-5) × 1012 cm−3. The density rise is (6-8) × 1012 cm−3 for stainless steel pellets and 4 × 1012 cm−3 for plastic carbon pellets. At pellet injection, the current driven plasmas show no disruption, whereas all of the Ohmic discharges are disruptive. These phenomena are interpreted by a difference in the collision time with ablated pellets between thermal and non-thermal electrons. From measurements of the temporal evolution of the soft X-ray emission, the decay time of the injected impurity is estimated to be 25 ms. The effective charge states of the material of the injected pellets are calculated from the density rise and it is found that they are in the range of 0.8-1.5.
相互作用研究のため、直径0.5 mmのステンレス鋼およびプラスチック炭素からなる不純物ペレットを、高速波電流駆動プラズマ中に速度400 ± 100 m·s⁻¹で注入した。この際、プラズマは定常電流35-50 kA、電子密度(2-5) × 10¹² cm⁻³で維持された。密度上昇は、ステンレス鋼ペレットで(6-8) × 10¹² cm⁻³、プラスチック炭素ペレットで4 × 10¹² cm⁻³であった。ペレット注入時、電流駆動プラズマではディスラプションは発生しなかったが、オーミック放電ではすべてのケースでディスラプションが観測された。これらの現象は、熱電子と非熱電子の間のアブレーションペレットとの衝突時間の差によって説明される。軟X線放射の時間発展の測定から、注入された不純物の減衰時間は25 msと推定された。密度上昇の測定値から、注入ペレットの材料の実効電荷状態は0.8〜1.5の範囲にあると算出された。