It was found previously that the negative triangularity (NT) configuration is more MHD-unstable for low n modes than the positive triangularity (PT) case, although the situation is reversed for intermediate n modes and the NT configuration becomes more stable for intermediate n modes () (Zheng et al 2021 Nucl. Fusion61 116014). Here, n is the toroidal mode number. In this work, we extend the studies to include the rotation effects, as well as the diamagnetic drift effects, to see how the resistive wall modes (RWMs) in the NT configuration are affected as compared with the PT configuration. This is particularly motivated by noting that the wall interface with the plasma is quite different between the NT and PT configurations. It affects the plasma rotation and diamagnetic drift effects on the low n RWM. We consider the DIII-D-NT-experiment equilibrium reconstructed by the EFIT code. Based on the equilibrium g-file, the extended equilibria are constructed with the VMEC code by varying the beta values while keeping the pressure and poloidal current flux profiles basically unchanged. The bootstrap current contribution to the equilibria is taken into account with the Sauter formula. The MHD stability is then computed using the AEGIS code with the rotation and diamagnetic drift effects taken into account. We found that, although the NT configuration is less stable for n = 1 MHD modes, the rotation and diamagnetic drift stabilization effects on RWMs are more effective in the NT configuration than in the PT one. Note that even in the PT case, the stabilization of RWMs by the rotation and kinetic effects is critical. Because the low-n RWMs in the regular NT case are more unstable, the rotation and diamagnetic drift stabilization effects found in this research are important for the NT tokamak concept.
以前に、負の三角形度(NT)配位は低nモードに対して正の三角形度(PT)の場合よりもMHD不安定であるが、中間nモードでは状況が逆転し、NT配位は中間nモード () に対してより安定になることが見出された(Zheng et al 2021 Nucl. Fusion61 116014)。ここで、nはトロイダルモード数である。本研究では、この研究を拡張して回転効果および反磁性ドリフト効果を含め、NT配位における抵抗性壁モード(RWM)がPT配位と比較してどのように影響を受けるかを調べる。これは特に、NT配位とPT配位の間でプラズマとの壁界面がかなり異なることに着目することで動機づけられる。このことは、低n RWMに対するプラズマ回転および反磁性ドリフト効果に影響を与える。我々は、EFITコードによって再構成されたDIII-D-NT実験平衡を考える。平衡gファイルに基づき、圧力およびポロイダル電流束プロファイルを基本的に維持したままベータ値を変化させて、VMECコードを用いて拡張平衡を構築する。平衡へのブートストラップ電流の寄与はSauter式を用いて考慮する。MHD安定性は、回転および反磁性ドリフト効果を考慮したAEGISコードを用いて計算される。我々は、NT配位がn = 1 MHDモードに対してより不安定であるにもかかわらず、RWMに対する回転および反磁性ドリフト安定化効果はPT配位よりもNT配位においてより効果的であることを見出した。PTの場合でも、回転および運動論効果によるRWMの安定化が重要であることに注意されたい。通常のNT配位における低n RWMはより不安定であるため、本研究で見出された回転および反磁性ドリフト安定化効果はNTトカマク概念にとって重要である。