The effect of plasma shape on confinement has been experimentally explored in the TCV tokamak revealing that the core electron heat transport is significantly reduced by a negative triangularity configuration, which could indicate a (partial) stabilization of the microinstabilities at play in a conventional positive triangularity configuration.This work is a theoretical investigation of the effect exerted by triangularity on plasma turbulence. In particular, it compares the TCV experimental results with non-linear local gyrokinetic simulations performed on the basis of actual MHD equilibrium reconstructions.In both the linear and non-linear phases, negative triangularity is found to have a stabilizing influence on ion-scale instabilities, specifically on the so-called trapped electron mode (TEM) which is the dominant instability in the conditions of the TCV experiments considered; more specifically, the variation of the heat flux with triangularity calculated by the non-linear simulations is in fair agreement with the experimental results.The resulting stabilization is a result of a rather complex modification of the toroidal precessional drift of trapped particles exerted by negative triangularity.
TCVトカマクにおける閉じ込めに対するプラズマ形状の影響が実験的に調査され、負の三角形度配位によってコア電子熱輸送が有意に低減されることが明らかになった。これは、従来の正の三角形度配位において作用する微視的不安定性の(部分的な)安定化を示唆するものである。本研究は、三角形度がプラズマ乱流に及ぼす影響に関する理論的調査である。特に、実際のMHD平衡に基づいて実施された非線形局所ジャイロ運動論シミュレーションとTCVの実験結果を比較する。線形および非線形の両段階において、負の三角形度はイオンスケールの不安定性、特に検討対象としたTCV実験条件において支配的な不安定性である捕捉電子モード(TEM)に対して安定化効果を持つことが見出された。さらに具体的には、非線形シミュレーションによって計算された熱流束の三角形度に対する依存性は、実験結果とおおむね一致している。この安定化は、負の三角形度によって引き起こされる捕捉粒子のトロイダル歳差運動の相当に複雑な変調の結果としてもたらされる。