In JET, both high density and low-q operation are limited by disruptions. The density limit disruptions are caused initially by impurity radiation. This causes a contraction of the plasma temperature profile and leads to an MHD unstable configuration. There is evidence of magnetic island formation resulting in minor disruptions. After several minor disruptions, a major disruption with a rapid energy quench occurs. This event takes place in two stages. In the first stage there is a loss of energy from the central region. In the second stage there is a more rapid drop to a very low temperature, apparently due to a dramatic increase in impurity radiation. The final current decay takes place in the resulting cold plasma. During the growth of the MHD instability the initially rotating mode is brought to rest. This mode locking is believed to be due to an electromagnetic interaction with the vacuum vessel and external magnetic field asymmetries. The low-q disruptions are remarkable for the precision with which they occur at qψ = 2. These disruptions do not have extended precursors or minor disruptions. The instability grows and locks rapidly. The energy quench and current decay are generally similar to those of the density limit.
JETでは、高密度運転と低q運転の両方がディスラプションによって制限される。密度限界ディスラプションは、当初は不純物放射によって引き起こされる。これによりプラズマの温度分布が収縮し、MHD不安定な配位へと導かれる。磁気島の形成を示す証拠があり、その結果として軽度のディスラプションが生じる。軽度のディスラプションの後、急速なエネルギー消失を伴う主要なディスラプションが発生する。この事象は2段階で進行する。第1段階では、中心領域からエネルギーが失われる。第2段階では、おそらく不純物放射の劇的な増加により、極めて低い温度へのより急速な低下が生じる。最終的な電流減衰は、その結果生じた低温プラズマ中で起こる。MHD不安定性の成長中、当初回転していたモードは静止状態にされる。このモードロックは、真空容器および外部磁場非対称性との電磁的相互作用によるものと考えられている。低qディスラプションは、qψ=2で発生する精度の高さで特筆される。これらのディスラプションには、長時間の前駆現象や軽度のディスラプションは伴わない。不安定性は急速に成長し、ロックされる。エネルギー消失と電流減衰は、概して密度限界の場合と同様である。