The verification and calibration of a new quasi-linear transport model with a large database of gyrokinetic turbulence simulations is presented in this paper. In a previous paper (Staebler et al 2020 Plasma Phys. Control. Fusion63 015013), a model for the saturated spectrum of electric potential fluctuations was developed based on the properties of the non-linear 3D spectrum. In this paper, a modification to the overall multiplicative factor in this model is found to be necessary to improve the fit to scans of the temperature and density gradients. The error in the fit of the quasi-linear fluxes of electron and ion energy fluxes is significantly better than for previous saturation models. The spectral shift model for the impact of equilibrium E × B velocity shear (Staebler et al 2013 Phys. Rev. Lett.110 055003) and the zonal flow mixing model for electron-scale turbulence (Staebler et al 2016 Phys. Plasmas23 062518) are both revised to be compatible with this new model. The models for the loss of bounce averaging and electron collisions in the TGLF reduced linear equations (Staebler et al 2005 Phys. Plasmas12 102508) are also changed to improve the linear eigenmodes.
本論文では、新しい準線形輸送モデルの検証と較正を、大規模なジャイロ運動論的乱流シミュレーションデータベースを用いて行った結果を示す。前論文(Staebler et al 2020 Plasma Phys. Control. Fusion63 015013)では、非線形3次元スペクトルの特性に基づいて、電位揺らぎの飽和スペクトルのモデルが開発された。本論文では、温度・密度勾配の走査に対する適合を改善するために、このモデルにおける全体的な乗算因子の修正が必要であることが見出された。準線形の電子・イオンエネルギーフラックスの適合誤差は、従来の飽和モデルよりも有意に良好である。平衡E×B速度シアの影響に関するスペクトルシフトモデル(Staebler et al 2013 Phys. Rev. Lett.110 055003)と、電子スケール乱流に関する帯状流混合モデル(Staebler et al 2016 Phys. Plasmas23 062518)は、いずれもこの新しいモデルと整合するように改訂された。TGLF簡約線形方程式におけるバウンス平均の喪失と電子衝突のモデル(Staebler et al 2005 Phys. Plasmas12 102508)も、線形固有モードを改善するために変更された。