The interaction between pressure driven modes and magnetic islands generated by a resonant magnetic perturbation (RMP) in the large helical device (LHD) is numerically analyzed. In this analysis, three-dimensional treatment is essential in the equilibrium and dynamics calculations, because the equilibrium pressure profile is deformed by the RMP. The deformation changes the linear mode structure from the interchange type to the ballooning-like type that is localized around the X-point of the island in the equilibrium magnetic field including the RMP. This mode causes a pressure collapse in the nonlinear evolution, which spreads from the X-point to the core. Therefore, the spatial phase of the collapse is fixed to the island geometry. The fixed phase agrees with the LHD experimental results with a natural error field.
LHDにおける圧力駆動型モードと共鳴磁場摂動(RMP)によって生成される磁気アイランドとの相互作用を数値的に解析した。この解析では、平衡圧力分布がRMPによって変形するため、平衡およびダイナミクス計算には3次元的な取り扱いが不可欠である。この変形により、線形モード構造は、RMPを含む平衡磁場中のアイランドのX点周辺に局在する交換型からバルーニング様型へと変化する。このモードは非線形成長において圧力崩壊を引き起こし、その崩壊はX点からコアへと広がる。したがって、崩壊の空間位相はアイランド形状に固定される。この固定された位相は、自然誤差磁場を有するLHD実験結果と一致する。