Analysis based on a gyro-kinetic ballooning stability code predicts that both the ion and electron thermal diffusivities, due to the ion temperature gradient (ITG) and electron temperature gradient (ETG) modes, respectively, increase with the safety factor q almost linearly. In the case of ITG driven ion thermal diffusivity, the q dependence originates from the coupling to the ion acoustic mode, and in the case of the electron thermal diffusivity due to the ETG mode, it emerges from the coupling to the skin size drift mode. In the ETG mode, charge neutrality does not hold for typical tokamak discharges, and mixing length estimates yield a thermal diffusivity large enough to be relevant to experiments.
ジャイロ運動論的バルーニング安定性コードに基づく解析により、イオン温度勾配(ITG)モードと電子温度勾配(ETG)モードにそれぞれ起因するイオン熱拡散係数と電子熱拡散係数の両方が、安全係数qとともにほぼ線形に増加することが予測される。ITG駆動のイオン熱拡散係数のq依存性は、イオン音波モードとの結合に由来する一方、ETGモードによる電子熱拡散係数のq依存性は、表皮層ドリフトモードとの結合から生じる。ETGモードにおいては、典型的なトカマク放電では準中性条件が成立せず、混合長推定による熱拡散係数は実験に関連するほど十分に大きい値となる。