Studies of energetic particle transport due to energetic-particle-driven Alfvénic instability have progressed using neutron and energetic particle diagnostics in Large Helical Device deuterium plasmas. Alfvénic instability excited by injecting an intensive neutral beam was observed by a magnetic probe and a far-infrared laser interferometer. The interferometer showed Alfvénic instability composed of three modes that existed from the core to the edge of the plasma. A comparison between the observed frequency and shear Alfvén spectra suggested that the mode activity was most likely classified as an Alfvénic avalanche. A neutron fluctuation detector and a fast ion loss detector indicated that Alfvénic instability induced transport and loss of co-going transit energetic ions. The dependence of the drop rate of the neutron signal on the Alfvénic instability amplitude showed that significant transport occurred. Significant transport might be induced by the large amplitude and radially extended multiple modes, as well as a large deviation of the energetic ion orbit from the flux surface.
重水素プラズマ中の大型ヘリカル装置における高エネルギー粒子駆動アルヴェン不安定性による高エネルギー粒子輸送の研究は、中性子および高エネルギー粒子診断を用いて進展した。強力な中性粒子ビーム入射によって励起されたアルヴェン不安定性は、磁気プローブと遠赤外レーザー干渉計により観測された。干渉計の測定により、コアからエッジにわたって存在する3つのモードから構成されるアルヴェン不安定性が明らかになった。観測された周波数とせん断アルヴェン連続スペクトルの比較から、このモード活動はアルヴェン雪崩として分類された。中性子ゆらぎ検出器と高速イオン損失検出器の測定結果は、アルヴェン不安定性が共鳴する高エネルギー粒子の輸送と損失を誘起することを示した。中性子信号の減少率はアルヴェン不安定性の振幅に依存し、振幅が大きい場合に顕著な輸送が生じることが明らかになった。この顕著な輸送は、大きな振幅と径方向に広がった複数モード、および磁気面からの高エネルギー粒子軌道の大きなずれによって引き起こされると考えられる。