In this work the onset of tearing modes in the termination phase of plasma pulses on JET is investigated. It is shown that the broadening or the shrinking of the current density profile, as a consequence of a core hollowing or an edge cooling of the electron temperature profile, strongly increases the probability of destabilizing a 2/1 tearing mode also in absence of an external trigger (e.g. a sawtooth crash). Two parameters are defined to highlight changes in the shape of the temperature profile that can lead to MHD instabilities and an empirical stability diagram is introduced into the space of the two new parameters. A large data-set of pulses carried out in the high-current scenario at JET with ITER-like wall is analyzed and criteria for the development of disruption alerts based on the two risk indicators for MHD instabilities are discussed, taking into account the different dynamics of the observed phenomena leading to the onset of 2/1 tearing modes.
本研究では、JETにおけるプラズマパルスの終了段階での2/1テアリングモードの発生を調査する。電流密度分布の拡大または縮小が、コアのホローイングまたは電子温度分布のエッジ冷却の結果として生じると、外部トリガー(例えば、セイフティークラッシュ)が存在しない場合でも、2/1テアリングモードを不安定化させる確率が大幅に増加することが示される。温度分布の変化を特徴づける2つのパラメータが定義され、MHD不安定性を引き起こす可能性のある温度分布の変化を明らかにする。さらに、2つの新しいパラメータの空間における経験的な安定性ダイアグラムが導入される。ITER類似壁を備えたJETの高電流シナリオで実施された多数のパルスのデータセットが分析され、2/1テアリングモードの発生につながる観測された現象の異なるダイナミクスを考慮した上で、2つのリスク指標に基づくディスラプション警報の基準が議論される。