The injection of hydrogen/deuterium pellets into a tokamak leads to a sudden increase in the electron density, and subsequently to a profile peaking of the density and an increase in the stored energy. Immediately after the injection, different types of oscillations are excited. On TEXTOR, the first type immediately follows the injection and the second one is excited with a delay of more than 10 ms. The oscillations show a `snake-like' structure and occur close to the q = 1 surface with a frequency of 0.7 - 2 kHz. The radial location of the second oscillation is slightly shifted with respect to the first one. A fast-cooling phenomenon (`pre-cooling') in the core region of a plasma is often observed at pellet ablation phase. A study on the relation between the `pre-cooling' and sawtooth oscillations suggests that the central value of safety factor of plasmas, q(0), is kept sufficiently below unity even just after the sawtooth crash. During pellet injection, the ablation rate is strongly modulated; these modulations cause so-called `striations' in the ablation cloud. One model relates the striations to the energy reservoir on the plasma flux surfaces and describes the possibility of deriving the q-profile; the question of whether this method provides reliable results cannot yet be answered conclusively. The trajectory of the pellet in the plasma is in general not straight but deflected in the electron drift direction (OH discharges) or in the ion drift direction (CO-NBI discharges). The cloud develops a helically structured tail in the electron flow direction (toroidally) and in the electron diamagnetic drift direction (poloidally). The tail structure is attributed to charge-exchange processes and to plasma rotation.
水素/重水素ペレットのトカマクへの入射は、電子密度の急激な上昇をもたらし、続いて密度の分布ピーキングと蓄積エネルギーの増加を引き起こす。入射直後には、異なる種類の振動が励起される。TEXTORでは、第一の種類は入射直後に発生し、第二の種類は10ms以上の遅延をもって励起される。これらの振動は「スネーク状」構造を示し、q = 1 表面付近で周波数0.7〜2 kHzで発生する。第二の振動の半径方向位置は、第一のものに対してわずかにシフトしている。ペレットのアブレーション段階では、プラズマ中心領域において急速冷却現象(「プレクーリング」)がしばしば観測される。「プレクーリング」と鋸歯状振動の関係に関する研究は、鋸歯状クラッシュ直後であっても、プラズマの中心安全係数 q(0) が1を十分に下回った状態に保たれていることを示唆している。ペレット入射中、アブレーション率は強く変調され、これらの変調はアブレーション雲内にいわゆる「ストリーション(縞状構造)」を引き起こす。あるモデルは、このストリーションをプラズマ磁気面上のエネルギー蓄積と関連付け、q プロファイルを導出する可能性を記述している。しかし、この手法が信頼できる結果をもたらすかどうかという問題は、まだ決定的に答えられていない。プラズマ中のペレットの軌道は、一般に直線ではなく、電子ドリフト方向(OH放電時)またはイオンドリフト方向(CO-NBI放電時)に偏向する。アブレーション雲は、トロイダル方向には電子流方向に、ポロイダル方向には電子反磁性ドリフト方向に、らせん構造を持つテールを発達させる。このテール構造は、荷電交換過程とプラズマ回転に起因すると考えられている。