Non-linear, radially global, turbulence simulations of ASDEX Upgrade (AUG) plasmas are performed and the nonlinear generated intrinsic flow shows agreement with the intrinsic flow gradients measured in the core of Ohmic L-mode plasmas at nominal parameters. Simulations utilising the kinetic electron model show hollow intrinsic flow profiles as seen in a predominant number of experiments performed at similar plasma parameters. In addition, significantly larger flow gradients are seen than in a previous flux-tube analysis (Hornsby et al 2017 Nucl. Fusion57 046008). Adiabatic electron model simulations can show a flow profile with opposing sign in the gradient with respect to a kinetic electron simulation, implying a reversal in the sign of the residual stress due to kinetic electrons. The shaping of the intrinsic flow is strongly determined by the density gradient profile. The sensitivity of the residual stress to variations in density profile curvature is calculated and seen to be significantly stronger than to neoclassical flows (Hornsby et al 2017 Nucl. Fusion57 046008). This variation is strong enough on its own to explain the large variations in the intrinsic flow gradients seen in some AUG experiments. Analysis of the symmetry breaking properties of the turbulence shows that profile shearing is the dominant mechanism in producing a finite parallel wave-number, with turbulence gradient effects contributing a smaller portion of the parallel wave-vector.
非線形・動径方向グローバル乱流シミュレーションをASDEX Upgrade (AUG) プラズマに対して実施し、非線形に生成された固有フローは、公称パラメータにおけるオーミックLモードプラズマのコアで測定された固有フロー勾配と一致を示す。運動論的電子モデルを用いたシミュレーションでは、類似のプラズマパラメータで実施された大多数の実験で見られるような中空の固有フロープロファイルを示す。さらに、以前のフラックスチューブ解析 (Hornsby et al 2017 Nucl. Fusion 57 046008) よりも有意に大きなフロー勾配が見られる。断熱電子モデルのシミュレーションでは、運動論的電子モデルのシミュレーションと比較して勾配の符号が逆のフロープロファイルを示すことがあり、これは運動論的電子による残留応力の符号の反転を示唆する。固有フローの形状は密度勾配プロファイルによって強く決定される。残留応力の密度プロファイル曲率に対する感度が計算され、新古典フロー (Hornsby et al 2017 Nucl. Fusion 57 046008) よりも有意に強いことが示された。この強さは、一部のAUG実験で見られる固有フロー勾配の大きな変動を単独で説明するのに十分である。乱流の対称性破れ特性の解析により、プロファイルシアリングが有限な平行波数を生成する支配的なメカニズムであり、乱流勾配効果は平行波ベクトルの一部に寄与するに過ぎないことが示された。