A heat load experiment was carried out with a new kind of probe for the detection of the damage caused by runaway electrons. The probe was inserted into the plasma edge of the tokamak TEXTOR during an induced disruption. The damages, caused by the disruption generated runaway electrons in the probe material, are evaluated by metallographical and thermogravimetrical methods. In comparison with 3D Geant4 code based Monte Carlo simulations of the runaways information about the energy spectrum and the radial decay of the runaway beam behind a limiter are deduced. The results are in good agreement with an exponential energy spectrum (e-folding energy 3–9 MeV) and corresponding exponential or linear radial decay. Reasonable parameter ranges for the distributions are given. Additional simulations show that the measurement gives the strongest results for the spectral part of the runaways with energies between 8 and 16 MeV.
新しい種類のプローブを用いて、逃走電子によって引き起こされる損傷の検出のための熱負荷実験を実施した。このプローブは、トカマクTEXTORのプラズマ端に、誘起されたディスラプション中に挿入された。ディスラプションによって生成された逃走電子がプローブ材料に引き起こす損傷は、金属組織学的および熱重量学的方法によって評価された。逃走電子の3次元Geant4コードに基づくモンテカルロシミュレーションとの比較により、リミッター背後における逃走電子のエネルギー分布および径方向減衰に関する情報が導出された。その結果は、指数エネルギー分布(e-foldingエネルギー3〜9 MeV)および対応する指数または線形の径方向減衰と良好に一致した。分布に対する妥当なパラメータ範囲が示された。追加のシミュレーションにより、この測定は8〜16 MeVのエネルギーを持つ逃走電子のスペクトル部分に対して最も強い感度を示すことが明らかになった。