The data collected during ASDEX Upgrade experiments in which external 3D fields have been deployed in the attempt of mitigating runaway electrons (RE) are interpreted by a numerical test particle approach. To this end the Hamiltonian guiding center code ORBIT has been used, with the implementation of the magnetic perturbation spectrum modeled by the code MARS-F, which also takes into account the plasma response to the applied 3D fields. In agreement with the observed phenomenology, ORBIT simulations show that the configuration of the currents in the top/bottom arrays of error field coils, which maximizes the plasma response to the external perturbations, is the one that most affects the high energy test electron trajectories in the edge region, thus leading to an enhancement of the energetic electron losses. This occurs in particular during the disruption, i.e. taking into account the increased toroidal electric field associated with the fast plasma cooling. Used in a predictive way, the numerical results suggest which coil configuration could further improve the RE mitigation.
ASDEX Upgrade実験中に収集されたデータは、外部3次元磁場が逃走電子(RE)の緩和を試みるために展開されたものであり、数値テスト粒子アプローチによって解釈される。この目的のために、ハミルトニアン・ガイディングセンター・コードORBITが使用され、MARS-Fコードによってモデル化された磁気摂動スペクトルが実装されている。MARS-Fは印加された3次元磁場に対するプラズマ応答も考慮に入れている。観測された現象と一致して、ORBITシミュレーションは、外部摂動に対するプラズマ応答を最大化する誤差磁場コイルの上部/下部アレイにおける電流の配置が、エッジ領域における高エネルギー試験電子の軌道に最も影響を与え、それによって高エネルギー電子損失の増強をもたらすことを示している。これは特にディスラプション中に発生する。すなわち、急速なプラズマ冷却に伴うトロイダル電場の増加を考慮に入れると。予測的に使用された場合、数値結果はどのコイル配置がRE緩和をさらに改善できるかを示唆している。