A neutral beam heated, β maximizing discharge at low qa in Doublet III ending in disruption is studied and correlated with theoretical models. This discharge achieved MHD β-values close to the theoretical Troyon-Sykes-Wesson limit in its evolution. The MHD phenomena of this discharge are analysed. The sequence of events leading to the high β disruptions is hypothesized as follows: the current and pressure profiles are broad-ened continuously by neutral beam injection. A last sawtooth internal disruption initiates an (m/n = 2/1) island through current profile steepening around the q = 2 surface. The loss of plasma through stochastic field lines slows the island rotation and enhances its interaction with the limiter. The resultant enhanced island growth through island cooling or profile change enlarged the edge stochastic region. The overlapping of the edge stochastic region with the sawtooth mixing region precipitated the pressure disruption. Thus, in our hypothetical model for this discharge, β increase by neutral beam heating does not directly cause the disruption but ushers the plasma indirectly towards it through the profile broadening process and contributes to the destabilization of the 1/1 and 2/1 tearing modes.
中性粒子ビーム加熱による、ダブレットIIIにおける低qaでのβ増大放電が、ディスラプションに至る過程を研究し、理論モデルと相関づけた。この放電は、その時間発展において、MHDβ値がトロイヨン・サイクス・リミットに近い理論値に達した。この放電のMHD現象を解析した。高βディスラプションに至る一連の事象は、以下のように仮説化される:電流分布と圧力分布は、中性粒子ビーム入射によって連続的に平坦化される。最後の鋸歯状振動の内部ディスラプションが、q=2面近傍での電流分布の急峻化を通じて、(m/n = 2/1) の磁気島を発生させる。確率的磁力線を通じたプラズマ損失が島の回転を減速させ、リミターとの相互作用を増強する。その結果生じる島の成長は、島内部の冷却または圧力分布の変化を通じて、端部の確率的領域を拡大させる。端部の確率的領域と鋸歯状振動の混合領域との重なりが、圧力ディスラプションを引き起こす。したがって、この放電に対する我々の仮説モデルでは、中性粒子ビーム加熱によるβ増大は、直接ディスラプションを引き起こすのではなく、圧力分布の平坦化過程を通じて間接的にプラズマをその状態へ導き、1/1および2/1テアリングモードの不安定化に寄与する。