Plasma shutdown experiments in DIII-D have injected multiple shattered pellets at different toroidal locations for the first time, as is planned for the ITER disruption mitigation system. Systematically varying the relative timing of the two pellets suggests that simultaneously injected pellets may influence the assimilation of each other, altering the resulting disruption characteristics compared to a single pellet injecting similar neon quantities. Thermal quench (TQ) radiation measured near the injection location is reduced with the dual pellets, contrary to TQ radiation measured away from the injection ports, which does not show a clear difference between single or dual pellet injections. The mitigation of other disruption loads, such as the current quench (CQ) duration and divertor heat loads, decrease when the pellets enter the plasma simultaneously compared to single shattered pellet injections with similar neon quantities. This similar reduction in mitigation of CQ and conductive loads is consistent with the observed reduction in total TQ radiation. The time between initial pellet injection and the end of the TQ is shorter when both pellets are injected simultaneously compared to a single pellet. This lower cooling duration may limit the amount of the neon assimilated by the plasma prior to the end of the TQ, consistent with the observed reduction in radiation. The injected impurities spread primarily in the parallel direction, away from the source at the injection location. The addition of two shattered pellet injectors shows that the initial poloidal radiation is spread out into two distinct regions, cooling multiple flux tubes simultaneously, which may induce global MHD instabilities more rapidly than a single flux tube of impurities leading to a shorter cooling duration. The electron density increased by approximately a factor of two with the addition of multiple pellets, but is highly sensitive to the time between injections. A maximum density increase is found when both pellets arrive at the plasma prior to the start of the TQ.
DIII-Dにおけるプラズマディスラプション実験では、ITERのディスラプション緩和システムで計画されているように、異なるトロイダル位置で複数の破砕ペレットを初めて注入した。2つのペレットの相対タイミングを系統的に変化させた結果、同時に注入されたペレットは互いの同化に影響を及ぼし、同量のネオンを注入する単一ペレットと比較して、結果として生じるディスラプション特性を変化させる可能性が示唆された。注入位置近傍で測定された熱クエンチ(TQ)放射は、二重ペレット注入により減少したが、注入ポートから離れた位置で測定されたTQ放射は、単一ペレット注入と二重ペレット注入の間で明確な差を示さなかった。電流クエンチ(CQ)持続時間やダイバータ熱負荷などの他のディスラプション負荷の緩和は、同量のネオンを用いた単一破砕ペレット注入と比較して、ペレットがプラズマに同時に入射した場合に減少した。CQおよび伝導性熱負荷の緩和におけるこの同様の減少は、観測された全TQ放射の減少と一致している。最初のペレット注入からTQ終了までの時間は、単一ペレットと比較して両ペレットが同時に注入された場合に短くなった。このより短い冷却時間は、TQ終了までにプラズマによって同化されるネオンの量を制限する可能性があり、観測された放射の減少と一致している。注入された不純物は主に平行方向に広がり、注入位置の源から離れて分布する。2つの破砕ペレットインジェクターの追加により、初期のポロイダル放射は2つの異なる領域に広がり、複数の磁束管を同時に冷却することで、単一の磁束管の不純物による場合よりも速く全体のMHD不安定性を誘発し、より短い冷却時間をもたらす可能性がある。電子密度は複数ペレットの追加により約2倍に増加したが、注入間のタイミングに強く依存する。最大の密度増加は、両ペレットがTQ開始前にプラズマに到達した場合に見られた。