Princeton Beta Experiment (PBX) discharges run at the lowest q and highest ⟨βt⟩ always terminated in a hard disruption. The discharges, with ⟨βt⟩ values of up to 5.5% and q-values down to 2.2, were obtained by employing large current ramps and large gas feed rates during neutral beam injection. Previous work has indicated that the achieved ⟨βt⟩ values were consistent with the limit imposed by the n = l ideal external kink with a conducting wall at b/a = 2. The authors of the paper investigate further the validity of ideal MHD theory in explaining the low qψ disruptions. In particular, the characteristics of the pre-disruption MHD activity in these low-q discharges, specifically the time-scale of growth and internal and external mode structures, are compared with those determined from theoretical calculations. The results of these comparisons indicate that non-ideal effects must be considered in order to obtain detailed agreement between theory and experiment.
プリンストン・ベータ実験(PBX)の放電は、最低のq値と最高の⟨βt⟩値で実行された場合、常にハードディスラプションで終了した。⟨βt⟩値が最大5.5%、q値が2.2まで低下したこれらの放電は、中性粒子ビーム入射中に大きな電流ランプと大きなガス供給率を用いることによって得られた。これまでの研究では、達成された⟨βt⟩値は、b/a = 2の導体壁を有するn = l理想外部キンクによって課される限界と一致することが示されている。本論文の著者らは、低qψディスラプションを説明する際の理想MHD理論の妥当性をさらに調査する。特に、これらの低q放電におけるディスラプション前のMHD活動の特性、具体的には成長の時間スケールと内部および外部モード構造が、理論計算から決定されたものと比較される。これらの比較の結果は、理論と実験の間の詳細な一致を得るためには非理想効果を考慮しなければならないことを示している。