Plasma elongation effects on turbulence and zonal flow are explicitly investigated for the first time with global bounce-averaged gyrokinetic simulations for a collisionless trapped electron mode (CTEM). As the most efficient steady state turbulence simulation scheme for this problem, bounce-averaged gyrokinetic simulation provides deeper insights into nonlinear physics separated from the linear effects in the investigation. Based on studies for a limited range of parameters, our results show that shorter radial scale zonal flows which are prominent for CTEM are more enhanced with higher elongation leading to reduced transport. According to the single time radial correlation function, potential fluctuation exhibits two radial characteristic scales similar to previous gyrokinetic simulation and experimental measurements. A dual mode propagating in counter directions is observed with a stronger sheared zonal flow for higher elongation.
プラズマ伸長度が乱流と帯状流に及ぼす影響が、無衝突捕捉電子モード(CTEM)に対する大域的バウンス平均ジャイロ運動論シミュレーションを用いて初めて明示的に調査された。この問題に対する最も効率的な定常状態乱流シミュレーション手法として、バウンス平均ジャイロ運動論シミュレーションは、線形成果から分離された非線形物理へのより深い洞察を調査において提供する。限られたパラメータ範囲での研究に基づき、我々の結果は、CTEMにおいて顕著であるより短い動径スケールの帯状流が、より高い伸長度によってより強化され、輸送の低減をもたらすことを示している。単一時刻の動径相関関数によれば、ポテンシャル変動は、先行するジャイロ運動論シミュレーションおよび実験計測と同様の二つの動径特性スケールを示す。逆方向に伝播する二重モードが、より高い伸長度においてより強いシアを受けた帯状流とともに観測される。