By using the specific co-neutral beam injection (co-NBI) and counter-NBI systems on EAST, an alternating flow shear discharge has been obtained to study the impact of the flow shear on ballooning-driven edge localized modes (ELMs) at a fixed high collisionality (). The results reveal that the increased flow shear can significantly mitigate ELMs, or even totally suppress ELMs when the shear is large enough. Our simulations with BOUT support the observations on EAST, and further indicate that the increased can both reduce the linear growth rate of the ballooning mode and shorten its growth time (phase coherence time, PCT). The enhanced nonlinear interactions shorten the PCT of the ballooning mode, as validated by the bispectrum study on EAST. All those studies suggest a new way to control ELMs.
同向NBI(co-NBI)および逆向NBI(counter-NBI)システムをEASTにおいて用いることにより、交互方向のフローシアーを有する放電を実現し、固定された高衝突率()におけるバルーニング駆動型周辺局在モード(ELM)に対するフローシアーの影響を調べた。その結果、フローシアーの増大によりELMが有意に緩和され、フローシアーが十分に大きい場合にはELMが完全に抑制されることが明らかになった。BOUTコードによるシミュレーションはEASTでの観測結果を支持し、さらにフローシアーの増大がバルーニングモードの線形成長率を低減させるだけでなく、その成長時間(位相コヒーレンス時間、PCT)を短縮することを示した。バイスペクトル解析による検証により、強化された非線形相互作用がバルーニングモードのPCTを短縮することが確認された。これらの研究は、ELMを制御する新たな手法を示唆するものである。