The trapped reversed flux a 26⋅kJ theta pinch with known initial conditions is measured in as a function of time with a radial multiple probe and compared with numerical calculations. The measured flux agrees with the numerical calculations during the implosion of the plasma but decreases rapidly after the maximum compression whereas the calculated flux remains almost constant because of the increasing plasma temperature.It is shown that radiation cooling by probe impurities can explain this enhanced field diffusion in the neighbourhood of the probe. The numerical calculations can be fitted to the experimental results by increasing the radiation loss due to hydrogenic continuum radiation by a few times 104. It is estimated that the heat flow to the probe, which is mainly carried by ions (with an energy according to the floating potential of the probe), liberates enough oxygen to account for this factor due to line radiation. Radial framing-camera photographs show a tearing mode resistive instability developing near the probe which seems to be started off by this radiation cooling.A limit on the reliability of probe measurements is given as a function of plasma density and temperature.
捕捉された逆転磁束は、既知の初期条件を持つ26⋅kJのシータピンチにおいて、半径方向の多重プローブを用いて時間の関数として測定され、数値計算と比較された。測定された磁束は、プラズマの implosion 中は数値計算と一致するが、最大圧縮後は急速に減少する一方、計算された磁束はプラズマ温度の上昇によりほぼ一定のままである。プローブ不純物による放射冷却が、プローブ近傍におけるこの増強された磁束拡散を説明できることが示されている。数値計算は、水素連続放射による放射損失を数倍の10⁴だけ増加させることにより、実験結果に適合させることができる。プローブへの熱流束は主にイオンによって運ばれ(プローブの浮遊電位に応じたエネルギーを持つ)、この因子を説明するのに十分な酸素を放出すると推定される。半径方向のフレーミングカメラ写真は、プローブ近傍で発達するティアリングモードの抵抗性不安定性を示しており、これはこの放射冷却によって開始されると思われる。プローブ測定の信頼性の限界は、プラズマ密度と温度の関数として与えられる。