We study the effect of a background of microturbulence generated by unstable short scale length electron temperature gradient (ETG) modes on the excitation and nonlinear evolution of neoclassical tearing modes (NTMs) in a tokamak. A self-consistent model calculation is carried out in which low frequency stresses generated by the ETG modes act on the NTM and which in turn acts back on the ETG evolution by modulating the turbulence profile. The principal physical consequences of the ETG turbulence are to create an anomalous current diffusivity and an anomalous resistivity contribution. These turbulent transport contributions are incorporated in the evolution equations of a single helicity NTM to obtain a generalized Rutherford equation, and their impact on the instability threshold and growth rate is discussed.
我々は、トカマクにおける不安定な短波長スケールの電子温度勾配(ETG)モードによって生成される微視的乱流の背景が、新古典テアリングモード(NTM)の励起と非線形発展に及ぼす影響を研究する。ETGモードによって生成された低周波応力がNTMに作用し、そのNTMが乱流プロファイルを変調することによってETGの進化に逆に作用する、自己無撞着なモデル計算が実行される。ETG乱流の主要な物理的帰結は、異常電流拡散率と異常抵抗率の寄与を生み出すことである。これらの乱流輸送の寄与は、単一ヘリシティNTMの進化方程式に組み込まれ、一般化されたラザフォード方程式が得られ、不安定性の閾値と成長率へのそれらの影響が議論される。