The major radius dependence of Alfvén mode stability is studied by creating plasmas with similar minor radius, shape, magnetic field (0.5 T), density (ne≃3×1019 m−3), electron temperature (1.0 keV) and beam ion population (near-tangential 80 keV deuterium injection) on both NSTX and DIII-D. The major radius of NSTX is half the major radius of DIII-D. The super-Alfvénic beam ions that drive the modes have overlapping values of vf/vA in the two devices. Observed beam-driven instabilities include toroidicity-induced Alfvén eigenmodes (TAE). The stability threshold for the TAE is similar in the two devices. As expected theoretically, the most unstable toroidal mode number n is larger in DIII-D.
アルヴェン・モード安定性の大半径依存性は、NSTXとDIII-Dの両方において、小半径、形状、磁場(0.5 T)、密度(ne≃3×1019 m−3)、電子温度(1.0 keV)、およびビームイオン集団(ほぼ接線方向の80 keV重水素入射)が類似したプラズマを生成することによって研究される。NSTXの大半径はDIII-Dの大半径の半分である。モードを駆動する超アルヴェン速度のビームイオンは、2つの装置においてvf/vAの値が重なっている。観測されたビーム駆動不安定性には、トロイダル性誘起アルヴェン固有モード(TAE)が含まれる。TAEの安定性閾値は、2つの装置で類似している。理論的に予想される通り、最も不安定なトロイダルモード数nはDIII-Dの方が大きい。