The avalanche of runaway electrons in an ohmic tokamak plasma triggered by knock-on collisions of traces of energetic electrons with the bulk electrons is simulated by the bounce averaged Fokker-Planck code, CQL3D. It is shown that even when the electric field is small for the production of Dreicer runaways, the knock-on collisions can produce significant runaway electrons in a fraction of a second at typical reactor parameters. The energy spectrum of these knock-on runaways has a characteristic temperature. The growth rate and temperature of the runaway distribution are determined and compared with theory. In simulations of pellet injection into high temperature plasmas, it is shown that a burst of Dreicer runaways may also occur depending on the cooling rate due to the pellet injection. Implications of these phenomena on disruption control in reactor plasmas are discussed.
オーミックトカマクプラズマにおける逃走電子のなだれは、バルク電子とのノックオン衝突による微量の高エネルギー電子によって引き起こされ、バウンス平均フォッカー・プランクコードCQL3Dを用いてシミュレーションされた。ドライサー逃走電子の生成には電場が小さい場合でも、ノックオン衝突が典型的な炉心パラメータにおいて有意な逃走電子を1秒未満で生成し得ることが示された。これらのノックオン逃走電子のエネルギースペクトルは特徴的な温度を有する。逃走電子分布の成長率と温度が決定され、理論と比較された。高温プラズマへのペレット入射のシミュレーションでは、ペレット入射による冷却速度に依存してドライサー逃走電子のバーストが発生し得ることも示された。これらの現象が炉心プラズマのディスラプション制御に及ぼす影響について議論される。