Non-linear magnetohydrodynamic simulations of pellet-triggered edge-localized modes (ELMs) in JET plasma have been carried out with the JOREK code. The pellet particle fuelling efficiency and the power flux at the divertor target during the pellet-triggered ELM have been studied. The pellet injection in unstable plasma delivers the particle fuelling but the pellet fuelling rate is smaller than the rate of particle loss during the pellet triggered ELM. The JOREK simulations estimate the power flux at the divertor target and found good agreement with the experimental observation. The energy deposition of the pellet triggered ELM shows a toroidally asymmetric profile. However, and due to this toroidal asymmetry, this effect cannot be captured by the existing layout of the divertor infra-red (IR) cameras available in JET. This work highlights the benefit of having a larger number of IR cameras to analyse the heat flux for the experiments which are assumed to be toroidally asymmetric, such as the pellet and/or gas injection experiments.
非線形電磁流体力学シミュレーションによるJETプラズマ中のペレット誘起エッジ局在モード(ELM)の研究がJOREKコードを用いて実施された。ペレット粒子供給効率とペレット誘起ELM中のダイバータターゲットにおける電力フラックスが研究された。不安定プラズマへのペレット注入は粒子供給をもたらすが、ペレット供給率はペレット誘起ELM中の粒子損失率よりも小さい。JOREKシミュレーションはダイバータターゲットにおける電力フラックスを推定し、実験観測と良好な一致を示した。ペレット誘起ELMのエネルギー堆積はトロイダル方向に非対称なプロファイルを示す。しかしながら、このトロイダル非対称性のため、この効果はJETで利用可能な既存のダイバータ赤外線(IR)カメラの配置では捉えることができない。本研究は、ペレットおよび/またはガス注入実験など、トロイダル方向に非対称であると想定される実験の熱フラックスを解析するために、より多くのIRカメラを有することの利点を強調するものである。