Losses of runaway electrons (REs) due to magnetohydrodynamic (MHD) perturbations in a recent HL-3 discharge are numerically modeled by a linear stability code combined with a relativistic particle guiding-center orbit tracing module. The MHD perturbation is identified as (predominantly) the n = 1 (n is the toroidal mode number) tearing mode (TM) with large 3/1 and 2/1 Fourier components. The 2/1 islands are found significantly larger than the 3/1 counterpart. As the perturbation level associated with the TM progressively increases, the 3/1 island chains disappear and transition to the edge field stochasticity occurs at about 10 G field perturbation, according to the modeling. The tendency of RE losses, due to the three consecutive TM bursts observed in the experiment, is qualitatively captured by test particle tracing. Modeling finds about 0.7%, 3% and 25% RE loss fractions associated with these three bursts, assuming that the corresponding TM perturbation levels match that of the Mirnov data. High-energy REs are subject to less losses at low perturbation levels, due to the stronger inward shift of the particle orbits. Only full field line (or drift orbit) stochasticity facilitates losses of high-energy ( MeV) REs.
最近のHL-3放電における磁気流体力学(MHD)擾乱による逃走電子(RE)の損失は、線形安定性コードと相対論的粒子の案内中心軌道追跡モジュールを組み合わせた数値モデルにより解析された。MHD擾乱は、(主として)n = 1(nはトロイダルモード数)のテアリングモード(TM)であり、大きな3/1および2/1フーリエ成分を持つものとして同定された。2/1アイランドは3/1の対応物よりも有意に大きいことが分かった。TMに関連する擾乱レベルが次第に増加するにつれて、3/1アイランドチェーンは消滅し、モデリングによれば、約10 Gの磁場擾乱で周辺磁場の確率化への遷移が起こる。実験で観測された3回の連続するTMバーストによるRE損失の傾向は、テスト粒子追跡によって定性的に再現された。モデリングでは、対応するTM擾乱レベルがミルノフデータのそれと一致すると仮定すると、これら3回のバーストに関連するRE損失割合は約0.7%、3%、25%であると分かった。高エネルギーREは、低い擾乱レベルでは粒子軌道の内向きシフトがより強いため、損失が少ない。完全な磁力線(またはドリフト軌道)の確率化のみが、高エネルギー(MeV)REsの損失を促進する。