The Reversed Field Pinch plasma is described by a model based on magnetic helicity transport. It is shown that the mean correlation between fluctuations in fluid velocity and in magnetic field, , provides non-dissipative transport of helicity that persists whether or not the plasma is fully relaxed, as well as a non-Ohmic energy sink that vanishes when the fully relaxed state is attained. Such energy losses account for the anomaly in loop voltage or resistance seen in experiments, which can be interpreted as a loss of helicity associated with obstruction of parallel current flow and magnetic flux emerging from the plasma because of plasma-wall contact. Loss of magnetic flux through the bounding surface of the plasma enhances the helicity transport, which increases the loop voltage necessary to sustain the toroidal current. The increase, which is shown to be proportional to the flux intercepted and the local electron temperature, compares well with that observed in experiments.
逆転磁場ピンチプラズマは、磁気ヘリシティ輸送に基づくモデルによって記述される。流体速度の変動と磁場の変動との間の平均相関が、プラズマが完全に緩和しているかどうかに関係なく持続する非散逸的なヘリシティ輸送を提供し、また完全に緩和した状態に達したときに消滅する非オーム的なエネルギーシンクを提供することが示される。このようなエネルギー損失は、実験で観測されるループ電圧または抵抗の異常を説明するものであり、これはプラズマ・壁接触による平行電流の流れの妨害およびプラズマから漏出する磁束に伴うヘリシティ損失として解釈できる。プラズマの境界面を通じた磁束の損失はヘリシティ輸送を増強し、トロイダル電流を維持するために必要なループ電圧を上昇させる。この上昇は、捕捉された磁束および局所電子温度に比例することが示され、実験で観測される結果とよく一致する。