The generation of runaway electrons during disruptions poses a serious threat for the operation of ITER. The efficiency of the injection of large amounts of impurities by massive gas injection or shattered pellet injection to achieve runaway suppression might be compromised due to low gas mixture efficiency and the high Rosenbluth density for runaway suppression. The transport of runaway electrons is dominated by magnetic perturbations. The magnetic perturbations have the advantage of expelling the runaway seeds before they reach high energy. Robust runaway suppression has been reached on J-TEXT with mode locking by the application of m/n = 2/1 resonant magnetic perturbations before the thermal quench. The mode locking implemented large magnetic islands inside the plasma which acted as an explosive bomb during disruptions and led to stronger stochasticity in the whole plasma cross section. The NIMROD simulation indicates that this strong stochasticity expels the runaway seeds and results in runaway free disruptions on J-TEXT. This might provide an alternative runaway suppression technique during disruptions for large-scale tokamaks.
ディスラプション中の逃走電子の生成は、ITERの運転にとって深刻な脅威となる。大規模ガス入射または破砕ペレット入射による大量の不純物入射の効率は、低いガス混合物効率と逃走電子抑制のための高いローゼンブルス密度のために、逃走抑制を達成する上で損なわれる可能性がある。逃走電子の輸送は磁場摂動によって支配される。磁場摂動は、逃走電子の種が高エネルギーに達する前に排出するという利点を有する。J-TEXTでは、熱クエンチ前にm/n = 2/1共鳴磁場摂動を印加することによるモードロッキングによって、堅牢な逃走抑制が達成されている。モードロッキングはプラズマ内部に大規模な磁気島を形成し、これがディスラプション中に爆弾として作用して、プラズマ断面全体にわたってより強いストカスティシティをもたらした。NIMRODシミュレーションは、この強いストカスティシティが逃走電子の種を排出し、J-TEXTにおける逃走電子のないディスラプションをもたらすことを示している。これは、大型トカマクのディスラプション中における代替の逃走抑制手法を提供する可能性がある。