Disruptions in large tokamaks can lead to the generation of a relativistic runaway electron beam that may cause serious damage to the first wall. To suppress the runaway beam the application of resonant magnetic perturbations (RMPs) has been suggested. In this work we investigate the effect of RMPs on the confinement of runaway electrons by simulating their drift orbits in magnetostatic perturbed fields and calculating the transport and orbit losses for various initial energies and different magnetic perturbation configurations. In the simulations we model the ITER RMP configuration and solve the relativistic, gyro-averaged drift equations for the runaway electrons including a time-dependent electric field, radiation losses and collisions. The results indicate that runaway electrons are rapidly lost from regions where the normalized perturbation amplitude δB/B is larger than 0.1% in a properly chosen perturbation geometry. This applies to the region outside the radius corresponding to the normalized toroidal flux ψ = 0.5.
大型トカマクにおけるディスラプションは、第一壁に深刻な損傷を与え得る相対論的逃走電子ビームの生成につながる可能性がある。逃走電子ビームを抑制するために、共鳴磁場摂動(RMP)の適用が提案されている。本研究では、静磁場摂動中のドリフト軌道をシミュレーションし、様々な初期エネルギーと異なる磁場摂動配位に対する輸送と軌道損失を計算することにより、逃走電子の閉じ込めに対するRMPの効果を調査する。シミュレーションでは、ITERのRMP配位をモデル化し、時間依存電場、放射損失、および衝突を含む相対論的ジャイロ平均ドリフト方程式を解く。結果は、適切に選択された摂動幾何学において、規格化摂動振幅δB/Bが0.1%より大きい領域から逃走電子が急速に損失されることを示している。これは、規格化トロイダル磁束ψ = 0.5に対応する半径より外側の領域に適用される。