Observations of a runaway beam confined in an island-like structure, a so-called runaway snake, are reported. The observations are made in TEXTOR-94 by measurement of synchrotron radiation emitted by these runaways. A full poloidal view allows for the study of the synchrotron pattern of the snake to estimate runaway energy, pitch angle and the radius, shift and safety factor of the drift surface qD at which the runaway beam has developed. The runaway snake parameters are investigated under different current and magnetic field strength conditions. Examples are found of a runaway snake at the qD = 1 and the qD = 2 drift surface. The radial diffusion coefficient of runaways inside a snake is . The rapid runaway losses in regions of (macroscopic) magnetic perturbations outside a snake and the good confinement inside an island assumed to consist of perfect nested surfaces are consistent with magnetic turbulence as the main cause for runaway transport.
TEXTOR-94におけるシンクロトロン放射の測定により、島状構造に閉じ込められた逃走電子ビーム、いわゆる逃走スネークの観測が報告されている。ポロイダル断面全体にわたる観測により、逃走スネークのシンクロトロン放射パターンを詳細に調べることが可能となり、逃走電子のエネルギー、ピッチ角、および逃走ビームが形成されるドリフト面の半径とシフト、さらに安全係数qDを推定することができた。逃走スネークのパラメータは、異なるプラズマ電流および磁場強度条件下で調査された。その結果、qD = 1およびqD = 2のドリフト面における逃走スネークの例が見出された。スネーク内部の逃走電子の径方向拡散係数は小さく、一方でスネーク外部の磁気摂動領域では逃走電子の急速な損失が観測された。このことは、完全な入れ子状の磁気面から構成される島内部での良好な閉じ込めと、外部での磁気擾乱による急速な輸送が、磁気乱流が逃走電子輸送の主な原因であるという描像と整合的であることを示している。