The drift-kinetic equation is solved for low density TJ-II plasmas employing slowly varying, time-dependent profiles. This allows to simulate density ramp-up experiments and to describe from first principles the formation and physics of the radial electric field shear, which is associated to the transition from electron to ion root. We show that the range of frequencies of plasma potential fluctuations in which zonal flows are experimentally observed is neoclassically undamped in a neighbourhood of the transition. This makes the electron root regime of stellarators, close to the transition to ion root, a propitious regime for the study of zonal-flow evolution. We present simulations of collisionless relaxation of zonal flows, in the sense of the Rosenbluth and Hinton test, that show an oscillatory behaviour in qualitative agreement with the experiment close to the transition.
ドリフト運動論方程式は、ゆっくりと変化する時間依存プロファイルを用いて、低密度TJ-IIプラズマに対して解かれる。これにより、密度ランプアップ実験のシミュレーションと、電子ルートからイオールートへの遷移に伴う径方向電場シアの形成と物理を第一原理から記述することが可能となる。実験的に観測されるプラズマ電位揺動の周波数帯域は、遷移近傍において新古典的に非減衰であることを示す。このことは、イオールートへの遷移近傍にあるステラレーターの電子ルート状態が、帯状流の時間発展を研究するための好適な条件であることを意味する。我々は、Rosenbluth-Hintonテストの枠組みにおける帯状流の無衝突緩和のシミュレーション結果を示し、遷移近傍において実験と定性的に一致する振動的振る舞いを報告する。