Current driven ideal MHD instability with (m,n)=(1,1) becomes unstable in a current carrying toroidal heliotron plasma at zero pressure, where m(n) is the poloidal (toroidal) mode number. This result is consistent with the cylindrical plasma approximation under the stellarator expansion. For finite beta current carrying plasmas of Heliotron E with two t=1 resonant surfaces or with a highly peaked profile, the current driven m=1 internal kink mode destabilized at the inner t=1 surface is gradually changed into the pressure driven m=1 interchange mode localized at the outer t=1 surface with an increase of pressure, where t is the total rotational transform. The growth rate is first increased, then decreased with the increase of pressure, which is correlated with the formation of a magnetic well. In the hollow current case of the Large Helical Device (LHD), there is no purely current driven instability and a specific hollow current profile has a tendency to stabilize the pressure driven interchange modes compared with the currentless case. It is shown that a combination of a positive hollow current with a negative peaked current is particularly favourable to the MHD stability of LHD
電流駆動の理想MHD不安定性(m,n)=(1,1)は、圧力ゼロの電流駆動トロイダルヘリオトロンプラズマにおいて不安定となる。ここで、m(n)はポロイダル(トロイダル)モード数である。この結果は、ヘリオトロン展開の下での円筒プラズマ近似と一致する。有限ベータの電流駆動ヘリオトロンEプラズマにおいて、2つのt=1共鳴面を持つ場合、または強くピークしたプロファイルを持つ場合、内側のt=1共鳴面で不安定化した電流駆動のm=1内部キンクモードは、圧力の増加に伴って、外側のt=1共鳴面に局在する圧力駆動のm=1交換モードへと徐々に変化する。ここで、tは全回転変換である。成長率は圧力の増加に伴って最初は増加し、その後減少するが、これは磁気井戸の形成と相関している。大型ヘリカル装置(LHD)の凹型電流分布の場合、純粋に電流駆動の不安定性は存在せず、特定の凹型電流分布プロファイルは、無電流の場合と比較して圧力駆動の交換モードを安定化する傾向がある。正の凹型電流と負のピーク電流の組み合わせが、LHDのMHD安定性にとって特に有利であることが示される。