The drift-cyclotron loss-cone mode was first studied in mirror machines. In such devices, particles with small pitch angles are not confined, creating a hole in the velocity distribution function that is a source of free energy and leads to micro-instabilities in the cyclotron-range of frequencies. In the edge region of tokamak devices operating under H-mode conditions, ion loss also occurs. In this case, gradient drift carries ions moving opposite to the plasma current preferentially into the divertor, creating a one-sided loss cone. A simple analysis shows that for the quiescent H-mode plasmas in DIII-D the critical gradient for instability is exceeded within 2 cm of the separatrix, and the maximum growth rate at the separatrix is 3 × 107 s−1.
ドリフト・サイクロトロン損失円錐モードは、最初にミラー装置で研究された。このような装置では、ピッチ角が小さい粒子は閉じ込められず、速度分布関数に穴が生じる。この穴は自由エネルギーの源となり、サイクロトロン周波数帯域のマイクロ不安定性を引き起こす。Hモード条件下で運転されるトカマク装置の周辺領域でも、イオンの損失が発生する。この場合、勾配ドリフトにより、プラズマ電流と逆向きに移動するイオンが優先的にダイバータへ輸送され、一方向性の損失円錐が形成される。簡単な解析により、DIII-Dにおける静穏Hモードプラズマでは、セパラトリクスから2cm以内で不安定性の臨界勾配を超え、セパラトリクスにおける最大成長率は3×10^7 s^-1であることが示される。