The ablated material of a frozen hydrogen isotope pellet which is injected into a hot tokamak plasma forms a high β plasmoid. This diamagnetic plasmoid is accelerated to the magnetic low field side of the torus. The high β plasmoid drift was directly observed byan optical diagnostic with high space and time resolution. Spectroscopic measurements of the emitted light allowed the density and temperature of the ablation cloud, and for the first time also of the drifting plasmoids, to be determined. The experiments give a newinsight into the dynamics of the formation of striations during the pelletablation; these striations cause the separation of the ablated material into a sequence of separated, drifting plasmoids. The influence of the drift on the mass deposition profile for high field side pellet injection is discussed. The plasmoid dynamics even influences the radial pellet motion, most probably owing to a rocket effect. The physical principles of the high β plasmoid drift are discussed and compared with the experimental observations.
冷凍された水素同位体ペレットが高温トカマクプラズマ中に注入されると、そのアブレーション物質は高ベータ・プラズモイドを形成する。この反磁性プラズモイドはトーラスの磁場低磁場側へと加速される。高ベータ・プラズモイドのドリフトは、高い空間・時間分解能を有する光学診断によって直接観測された。発光スペクトルの分光測定により、アブレーション雲の密度と温度が決定され、さらに初めてドリフトするプラズモイドの密度と温度も決定された。実験結果は、ペレットアブレーション中のストライエーション形成のダイナミクスに対する新たな知見を与える。これらのストライエーションは、アブレーション物質を一連の分離したドリフトするプラズモイドへと分離させる原因となる。高磁場側ペレット注入における質量堆積プロファイルに対するドリフトの影響が議論される。プラズモイドのダイナミクスは、おそらくロケット効果に起因して、ペレットの径方向運動にも影響を及ぼす。高ベータ・プラズモイドドリフトの物理的機構が議論され、実験観測と比較される。