The evolution of runaway electrons in disruptive plasmas in TEXTOR is determined by observing the synchrotron radiation (hard component E > 25 MeV) and by measuring the runway electrons with an energy of a few MeV using a scintillator probe. Disruptions are initiated by a massive argon gas injection performed by a fast valve. The observed runaway beam of the high energy component (synchrotron radiation) fills about half of the diameter of the original plasma. The beam is smooth and shows no indication of filamentation. The initial conditions are in all cases very similar. The temporal development of the runaway electrons, however, is different: one observes cases with and without subsequent mode excitation and other cases in which the hard runaway component survives the apparent end of the runaway plateau. Several methods are applied to remove the runaway electrons including massive gas injection from two additional valves of different sizes as well as external and internal ergodization by inducing a tearing mode. The mitigation is only marginally successful and it is clearly found that the runaways in disruptions are substantially more robust than runaways created in stationary, low density discharges.
TEXTORにおける破壊的プラズマ中の逃走電子の時間発展は、シンクロトロン放射(高エネルギー成分 E > 25 MeV)の観測と、シンチレータプローブを用いた数MeVのエネルギーの逃走電子の測定によって決定される。破壊は、高速バルブによって行われる大量アルゴンガス入射によって引き起こされる。観測された高エネルギー成分(シンクロトロン放射)の逃走ビームは、元のプラズマの直径の約半分を占める。ビームは滑らかであり、フィラメント化の兆候は見られない。初期条件はすべての場合において非常に類似している。しかし、逃走電子の時間発展は異なる:モード励起を伴う場合と伴わない場合、および高エネルギー逃走成分が逃走プラトーの見かけ上の終了後も生き残る場合が観測される。逃走電子を除去するために、異なるサイズの2つのバルブからの大量ガス入射、ならびにテアリングモードの誘起による外部および内部エルゴダイゼーションを含む複数の方法が適用される。緩和はわずかに成功するのみであり、破壊中の逃走電子が、定常的な低密度放電で生成される逃走電子よりも実質的に頑健であることが明確に見出される。