Geodesic acoustic mode (GAM) is the finite frequency counterpart of zonal flow in toroidal plasmas, which could be excited by and regulate turbulence. This article reports a stationary eigenmode GAM at the inner side of the edge radial electric field contributing to an extreme high confinement plasma with . Such GAM could be observed exclusively in the vicinity of the pedestal top, but not in the pedestal region itself, which represents a previously unreported phenomenon. The bicoherence analysis demonstrates a robust interaction between the GAM and quasi coherent mode (QCM). Statistical evidence indicates that GAMs with such characteristics display a proclivity for a large q95 and low collisionality in all instances of H-mode accompanied by QCM. Based on the Gyro-kinetic simulation, the QCM is the low n trapped electron mode (TEM) and that the GAM is driven by TEM. Furthermore, the simulations show that the amplitude of GAM declines in conjunction with an increase in the collisionality, which is consistent with the experimental statistics. Additionally, the simulations demonstrate that the turbulent transport exhibits a corresponding decrease as GAM amplitude declines, implying that GAM and its interaction with the QCM would play an important role in the stability and confinement enhancement of such H-mode.
測地線音響モード(GAM)は、トロイダルプラズマにおける帯状流の有限周波数対応物であり、乱流によって励起され得るとともに乱流を制御し得る。本論文では、周辺部の径電場の内側にあり、 . を伴う極端な高閉じ込めプラズマに寄与する定常固有モードGAMを報告する。このようなGAMは、ペデスタルトップの近傍でのみ観測されるが、ペデスタル領域自体では観測されず、これは従来報告されていない現象である。バイコヒーレンス解析は、GAMと準コヒーレントモード(QCM)との間の明確な相互作用を示している。統計的証拠は、そのような特性を持つGAMが、QCMを伴う全てのHモード事例において、大きなq95と低い衝突頻度への傾向を示すことを示している。ジャイロ運動論的シミュレーションに基づくと、QCMは低n捕捉電子モード(TEM)であり、GAMはTEMによって駆動される。さらに、シミュレーションは、GAMの振幅が衝突頻度の増加に伴って低下することを示しており、これは実験統計と一致する。さらに、シミュレーションは、GAM振幅の低下に伴って乱流輸送が対応して減少することを実証しており、GAMおよびGAMとQCMとの相互作用が、そのようなHモードの安定性と閉じ込め向上において重要な役割を果たすことを示唆している。