Aller au contenu principal
Accès ouvert déclaré 2026 article

Variability of MHD instabilities in benign termination of high-current runaway electron beams in the JET and DIII-D tokamaks

1Citations signalées, ce qui n’est pas une note de qualité
10Institutions déclarées
6Pays d’affiliation déclarés

Rattachement africain : us, fr, cz, gb, de, ch. Niveau de preuve : code pays fourni par la source.

Le résumé fourni par la source

Abstract Benign termination, in which magnetohydrodynamic (MHD) instabilities deconfine runaway electrons (REs) following hydrogenic injections, is a promising strategy for mitigating dangerous RE loads after disruptions. Recent experiments on the Joint European Torus (JET) have explored this scenario at higher pre-disruptive plasma currents than are achievable on other devices, revealing challenges in obtaining benign terminations at I p ⩾ 2.5 MA. This work analyzes the evolution of these high-current RE beams and their terminating MHD events using fast magnetic sensor measurements and EFIT equilibrium reconstructions for approximately 40 JET and 20 DIII-D tokamak discharges. On JET, unsuccessful non-benign terminations occur at low edge safety factor ( q edge ≈ 2 ), and are preceded by intermittent, non-terminating MHD events at higher rational q edge . Trends in the internal inductance l i indicate more peaked RE current profiles in the high- I p non-benign population, which may hinder successful recombination through re-ionization of the companion plasma. In contrast, benign terminations on JET typically occur at higher q edge ⩾ 3 and exhibit less peaked RE current profiles. DIII-D displays a broader range of terminating edge safety factors, again correlated with the measured l i values. Across both tokamaks, the RE current peaking is therefore found to determine which MHD instability boundary is encountered, a result confirmed by linear resistive MHD modeling with the CASTOR3D code. Measured growth rates are similar for benign and non-benign cases, indicating that ideal MHD timescales at low density after hydrogenic injection do not alone explain efficient RE deconfinement. Instead, non-benign cases are most readily characterized by their comparably lower overall MHD perturbation amplitudes δ B . These observations suggest that the interplay between ideal and resistive dynamics governs the termination process, with implications for extrapolating benign RE termination to high- I p reactor scenarios.

Ce résumé expose les affirmations des auteurs. BNTIC ne l’interprète pas comme une validation indépendante des résultats.

Le contrôle bibliographique ouvert

DOI retrouvé dans Crossref DOI retrouvé ; titre concordant.

Titre Crossref
Variability of MHD instabilities in benign termination of high-current runaway electron beams in the JET and DIII-D tokamaks
Date Crossref
30/03/2026
Éditeur
IOP Publishing
Type
journal-article

Ce recoupement confirme des métadonnées liées au DOI. Il ne confirme ni la méthode ni les conclusions de l’étude, et il ne compte pas comme une seconde source scientifique indépendante.

Où se fait cette recherche

  • City University of New York pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Columbia University Department of Applied Physics and Applied Mathematics pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • CEA Cadarache pays non établi dans la notice
    Organisme public
  • Czech Academy of Sciences pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • Culham Centre for Fusion Energy pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • ITER pays non établi dans la notice
    Institution
  • General Atomics (United States) pays non établi dans la notice
    Entreprise
  • Max Planck Institute for Plasma Physics pays non établi dans la notice
    Structure de recherche
  • École Polytechnique Fédérale de Lausanne Swiss Plasma Center pays non établi dans la notice
    Université ou école supérieure
  • IRFM pays non établi dans la notice
    Institution
  • Institute of Plasma Physics of the CAS Tokamak pays non établi dans la notice
    Structure de recherche

City University of New York, Department of Applied Physics and Applied Mathematics — Columbia University et Commissariat à l'Énergie Atomique et aux Énergies Alternatives, avec 9 autres affiliations.

Une affiliation ne permet pas de déduire la nationalité d’un auteur.

Les sujets associés

Magnetic confinement fusion researchIonosphere and magnetosphere dynamicsParticle accelerators and beam dynamics

BNTIC News n’est pas le producteur de ces données. Les publications sont interrogées à la demande dans Crossref, OpenAIRE, DOAJ, Europe PMC, HAL, DataCite, AfricArXiv, ROR et la Banque mondiale, sans clé d’accès. OpenAlex reste optionnel. Aucun service payant n’est nécessaire et aucune donnée externe n’est enregistrée en base. Consulter les sources et leurs limites.