The spectrum of n=0 Alfven modes is calculated analytically and numerically in cylindrical and toroidal geometries. It includes global Alfven eigenmodes (GAEs) and surface modes (SMs) of the fast magnetoacoustic wave. These modes are not induced by toroidicity. The n=0 GAEs owe their existence to shear. The frequency spacing between different radial and poloidal modes and the correlation of eigenfrequencies with changes in the edge density are examined and found to be in complete agreement with experimental observations of what have been named the `Alfven frequency modes' (AFMs) so far (Chang, Z., et al., Nucl. Fusion 35 (1995) 1469). Although the eigenfrequency is related to the edge density, the n=0 GAEs (AFMs) are not necessarily edge localized
n=0アルフヴェンモードのスペクトルを、円筒およびトロイダル幾何学において解析的および数値的に計算する。これには、高速磁気音波の大域的アルフヴェン固有モード(GAEs)と表面モード(SMs)が含まれる。これらのモードはトロイダル効果によって誘起されるものではない。n=0 GAEはその存在をシアに負っている。異なる動径方向およびポロイダル方向モード間の周波数間隔と、端部密度の変化に伴う固有周波数の相関を調べたところ、これまで「アルフヴェン周波数モード」(AFMs)と名付けられてきたものの実験的観測(Chang, Z., et al., Nucl. Fusion 35 (1995) 1469)と完全に一致することがわかった。固有周波数は端部密度に関連しているが、n=0 GAE(AFMs)は必ずしも端部に局在しているわけではない。