Highly coherent low-frequency fluctuations are studied experimentally in the low electron temperature plasma in the H-1 toroidal heliac. The fluctuations, presumably pressure-gradient-driven resistive MHD modes, produce considerable radial particle transport. A build-up of strong sheared radial electric field leads to dramatic modifications in the fluctuation-driven transport. These modifications correlate with sudden changes in the plasma confinement, resembling low-to-high transitions in other machines. Strong negative shear in the radial electric field eventually leads to the suppression of the fluctuations, while the onset of the strong positive shear correlates with the reversal of the fluctuation-driven particle flux, leading to the inward-directed pinch. It is concluded that the radial electric field modifies radial profiles of the fluctuation propagation velocity due to the Doppler shift, and it is this velocity shear which is important for the transport modifications.
高コヒーレンスな低周波揺動が、H-1トロイダルヘリアックにおける低電子温度プラズマ中で実験的に研究された。この揺動は、おそらく圧力勾配駆動の抵抗性MHDモードであり、かなりの径方向粒子輸送を生じさせる。強いシアを有する径方向電場の形成は、揺動駆動輸送の劇的な変化をもたらす。これらの変化は、プラズマ閉じ込めの急激な変化と相関しており、他の装置における低-高遷移に類似している。径方向電場における強い負のシアは、最終的に揺動の抑制をもたらす一方、強い正のシアの発生は、揺動駆動粒子束の反転と相関し、内向きのピンチをもたらす。径方向電場は、ドップラーシフトによる揺動伝播速度の径方向プロファイルを変化させると結論付けられ、輸送の変化にとって重要なのは、この速度シアである。