Numerical evidence for the existence of spatially chaotic magnetic field lines about the collapse phase of tokamak sawteeth with incomplete reconnection is presented. This uses the results of extensive test particle simulations in different sets of electromagnetic perturbations tested against experimental JET measurements. In tokamak sawteeth, that form a laboratory prototype of magnetic reconnection, the relative magnetic perturbation may reach a few percents. This does not apply to tokamak operating regimes dominated by turbulence where is usually not larger than . However, this small magnetic perturbation being sustained by a large spectrum of modes is shown to be sufficient to ensure the existence of stochastic magnetic field lines. This has important consequences for magnetic confinement fusion where electrons are dominantly governed by the magnetic force. Indeed some overlap between magnetic resonances can locally induce chaotic magnetic field lines enabling the spatial redistribution of the electron population and of its thermal content. As they are the swiftest plasma particles, electrons feed back the most rapid perturbations of the magnetic field.
不完全な磁気リコネクションを伴うトカマク・ソーソテイルの崩壊段階における、空間的にカオス的な磁力線の存在に関する数値的証拠が提示される。これは、実験的なJET測定に対して検証された、異なる電磁摂動のセットにおける大規模なテスト粒子シミュレーションの結果を用いるものである。磁気リコネクションの実験室における原型を形成するトカマク・ソーソテイルでは、相対磁気摂動は数パーセントに達し得る。これは、乱流が支配的であり、相対磁気摂動が通常 を超えないトカマク運転領域には当てはまらない。しかしながら、大きなモードスペクトルによって維持されるこの小さな磁気摂動は、確率的磁力線の存在を保証するのに十分であることが示される。これは、電子が主として磁気力によって支配される磁気閉じ込め核融合にとって重要な意味を持つ。実際、磁気共鳴間の何らかの重なりは、局所的にカオス的な磁力線を誘起し、電子集団とその熱含有量の空間的再分布を可能にし得る。最も速いプラズマ粒子であるため、電子は磁場の最も急速な摂動をフィードバックする。