Using electron drift wave (eDW) as a paradigm model, we have investigated analytically direct wave–wave interactions between a test DW and ambient toroidal Alfvén eigenmodes (TAEs) in toroidal plasmas, and their effects on the stability of the eDW. The nonlinear effects enter via scatterings to short-wavelength electron Landau damped kinetic Alfvén waves (KAWs). Specifically, it is found that scatterings to upper-sideband KAW lead to stimulated absorption of eDW. Scatterings to the lower-sideband KAW, on the contrary, lead to its spontaneous emission. As a consequence, for typical parameters and fluctuation intensity, nonlinear scatterings by TAEs have negligible net effects on the eDW stability; in contrast to the 'reverse' process investigated in Chen et al (2022 Nucl. Fusion62 094001), where it is shown that nonlinear scattering by ambient eDWs may lead to significant damping of TAE.
電子ドリフト波(eDW)をパラダイムモデルとして用いて、トロイダルプラズマにおけるテストDWと周囲のトロイダル・アルヴェン固有モード(TAEs)との間の直接的な波-波相互作用、およびそれらがeDWの安定性に及ぼす影響を解析的に調査した。非線形効果は、短波長の電子ランダウ減衰された運動論的アルヴェン波(KAWs)への散乱を介して現れる。具体的には、上側帯波KAWへの散乱がeDWの誘導吸収をもたらすことが見出された。対照的に、下側帯波KAWへの散乱は、その自発放出をもたらす。その結果、典型的なパラメータとゆらぎ強度に対して、TAEsによる非線形散乱はeDWの安定性に無視できる程度の正味の効果しか持たない。これは、Chenら(2022 Nucl. Fusion62 094001)で調査された「逆」過程とは対照的であり、そこでは周囲のeDWsによる非線形散乱がTAEの有意な減衰をもたらす可能性があることが示されている。