The influence of strongly sheared E × B flows on the spatio-temporal structure of turbulence has been investigated in a toroidally confined plasma. The experiments have been carried out on the low-temperature plasma of the TJ-K torsatron, where the flow shear was induced by core plasma biasing. The spatio-temporal structure of the turbulence has been measured in great detail with multi-probe arrays. It turned out that because of strong shear, the plasma undergoes a transition, where broadband density fluctuations are suppressed and the particle confinement is improved, but large-scale coherent structures become dominant. They have increased correlation lengths and a reduced lifetime. The large-scale structures could be associated with inward transport due to a modification in the cross-phase between density and potential fluctuations.
強く剪断されたE×Bフローが乱流の時空間構造に及ぼす影響が、トロイダル閉じ込めプラズマにおいて調査された。実験は、TJ-Kトルサトロンの低温プラズマにおいて実施され、フロー剪断はコアプラズマバイアスによって誘起された。乱流の時空間構造は、マルチプローブアレイを用いて詳細に測定された。強い剪断により、プラズマは遷移を起こし、広帯域密度揺動が抑制され、粒子閉じ込めが改善される一方、大規模なコヒーレント構造が支配的となることが明らかになった。これらの構造は、相関長が増大し、寿命が短縮される。大規模構造は、密度と電位揺動の間の位相差の変化による内向き輸送と関連している可能性がある。