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Simulation results of the multi-mode islands on runaway electron suppression in J-TEXT

Zhifang Lin, Yang Yang, Junhui Yang, Haocheng Wang, Xiping Jiang, Zhongyong Chen, Wei Yan, Zhonghe Jiang, J-TEXT Team2026年8月Plasma Physics and Controlled FusionIF 2.2出版社

Locked modes are known as one of the major causes of disruptions, and investigating their impact on runaway electron (RE) generation is essential for the development and implementation of disruption mitigation systems. The effect of multiple mode islands (including the 2/1 mode and the 3/1 mode islands) on the RE suppression is simulated in the J-TEXT tokamak. The O-points of the 2/1 and 3/1 mode islands are initially phase-locked in the poloidal direction. NIMROD and DREAM simulations show that the RE suppression is significantly dependent on the relative phase between the O-points of multi-mode islands and the Massive Gas Injection (MGI) port. When the relative phase is or , the loss of RE seeds reaches its maximum in the NIMROD simulation. In contrast, the efficiency of RE mitigation is lower when the relative phase is or . This distinct behavior can be attributed to differences in the degree of magnetic-field stochasticity, which arise from impurity penetration and the evolution of magnetic perturbations. The transport coefficients calculated from the stochastic magnetic fields are incorporated into DREAM to evaluate the runaway current evolution during the current quench phase. In the cases with relative phases of and , the transport-induced losses are sufficiently strong to overcome the avalanche generation, resulting in a negative net RE generation rate and effective suppression of RE current. These findings demonstrate that the topology of multi-mode islands prior to disruption can significantly modulate the RE loss during disruption. For the locked-mode disruptions, effective runaway current mitigation may be achieved through the optimization of the relative phases between MGI and locked-mode islands.

日本語訳

ロックトモードはディスラプションの主要な原因の一つとして知られており、それらが逃走電子(RE)生成に及ぼす影響を調べることは、ディスラプション緩和システムの開発と実装にとって不可欠である。複数のモード島(2/1モード島および3/1モード島を含む)がRE抑制に及ぼす効果が、J-TEXTトカマクにおいてシミュレーションされた。2/1モード島と3/1モード島のO点は、初期にはポロイダル方向に位相ロックされている。NIMRODおよびDREAMシミュレーションは、RE抑制が、多モード島のO点と大規模ガス入射(MGI)ポートとの間の相対位相に強く依存することを示している。相対位相が または であるとき、NIMRODシミュレーションにおいてREシードの損失は最大に達する。対照的に、相対位相が または の場合、RE緩和の効率は低い。この異なる挙動は、不純物の浸透と磁気摂動の時間発展に起因する磁場の確率性の程度の違いに帰することができる。確率的磁場から計算された輸送係数は、電流クエンチ位相中の逃走電流の時間発展を評価するためにDREAMに組み込まれる。相対位相が および の場合、輸送による損失はアバランシェ生成を上回るのに十分な強さを持ち、その結果、正味のRE生成率は負となり、RE電流は効果的に抑制される。これらの知見は、ディスラプション前の多モード島のトポロジーが、ディスラプション中のRE損失を有意に変調し得ることを示している。ロックトモードディスラプションについては

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Runaway electronTEXTJ-TEXT

AIによる論文要約

J-TEXTにおける逃走電子抑制に対する多モードアイランドのシミュレーション結果
JA核融合プラズマ、トカマク、ディスラプション緩和、逃走電子、MHD不安定性を学ぶ学生・研究者。J-TEXTでの実験・シミュレーションやMGI設計、NIMROD/DREAMを用いた解析に関心がある人。#核融合 #トカマク #逃走電子 #ディスラプション緩和 #J-TEXT
LLM向け: {"Title": "多モードアイランドが逃走電子抑制に与える影響のシミュレーション", "Authors": "要旨に記載なし", "Research Obj…

核融合トカマクでは、プラズマ崩壊(ディスラプション)時に逃走電子が発生し、装置を損傷する恐れがあります。本研究はJ-TEXTで、2/1と3/1の磁気島(モードアイランド)が逃走電子抑制に与える影響をシミュレーションしました。2つの島のO点の向きと、大量ガス注入(MGI)ポートとの相対位相を変えると、磁力線の乱れ方や不純物の入り方が変化します。NIMRODとDREAMの計算により、特定の位相では逃走電子の損失が最大になり、別の位相では抑制効率が低下することが分かりました。最適な位相では輸送損失が雪崩生成を上回り、逃走電流を効果的に減らせます。MGIとロックモード島の位相最適化が重要です。

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