Neoclassical effects on RF current drive which arise because of the inhomogeneity of the magnetic field in tokamak devices are analysed. A bounce averaged 2-D Fokker-Planck equation is derived from the drift kinetic equation and is solved numerically. The model features current drive due to a strong RF wave field. The efficiency of current drive by electron cyclotron waves is significantly reduced when the waves are absorbed at the low magnetic field side of a given flux surface, whereas the efficiency remains at the same level as in the homogeneous ideal plasma when the waves are absorbed at the high field side. The efficiency of current drive by fast waves (compressional Alfvén waves) with low phase velocity (v||/vth < 1) is significantly degraded by neoclassical effects, no matter where the wave is absorbed, and the applicability of this wave seems, therefore, to be doubtful.
トカマク装置における磁場の不均一性に起因するRF電流駆動に対する新古典効果を解析する。ドリフト運動論方程式からバウンス平均化された2次元フォッカー・プランク方程式を導出し、数値的に解く。このモデルは、強いRF波による電流駆動を特徴とする。電子サイクロトロン波による電流駆動効率は、波が特定の磁気面の低磁場側で吸収される場合に有意に減少するが、高磁場側で吸収される場合には均一プラズマの場合と同程度に保たれる。速波(圧縮アルフヴェン波)による電流駆動効率は、位相速度が低い(v||/vth < 1)場合、波がどこで吸収されても新古典効果によって有意に劣化し、したがってこの波の適用性は疑わしいと思われる。