The penetration depths of different impurity pellets, such as carbon and neon, injected into different thermonuclear devices were reproduced by means of a single numerical code with the same set of assumptions, only the atom physical data being changed. All major characteristics of the ablation process were calculated: the spatial variation of the ablation rate, the depositon of ablated particles at a succession of magnetic flux surfaces, the expansion of deposited particles in the directions both parallel and perpendicular to the magnetic field lines, and the temporal and spatial variations of the radiant power emitted by the expanding impurity cloud. The calculations were done by means of a time dependent quasi-three-dimensional code consisting of three modules accounting for the B⊥ and B|| expansions of the cloud and the traversing motion of the pellet, operated interactively and, when needed, iteratively. The radiation characteristics were computed by a collisional-radiative loss model, developed for low temperature light impurities, without the usual equilibrium assumptions. With some modifications, the code is adaptable to predictive pre-disruptive `killer pellet' scenario calculations for future large scale machines, such as ITER.
異なる熱核融合装置に注入された炭素やネオンなどの不純物ペレットの侵入深さは、単一の数値コードによって、同一の仮定のもとで、原子データのみを変更して再現された。アブレーション率の空間分布、一連の磁気面上へのアブレーション粒子の堆積、堆積粒子の磁力線に平行および垂直な方向への拡がり、そして拡がる不純物雲から放射される放射パワーの時間的・空間的変化など、アブレーション過程の主要な特性がすべて計算された。計算は、時間依存の準三次元コードを用いて行われた。このコードは、雲の磁力線に平行および垂直な方向への拡がりと、ペレットの移動を記述する三つのモジュールから構成され、これらは必要に応じて反復的に、相互に連携して動作する。放射特性は、通常の平衡仮定を用いずに、低温の軽不純物のために開発された衝突・放射損失モデルによって計算された。このコードは、いくつかの修正を加えることで、ITERのような将来の大型装置における、事前破壊的な「キラーペレット」シナリオの予測計算にも適用可能である。