Low-frequency turbulence in magnetised plasmas is intrinsically influenced by gyroscale effects across ion Larmor orbits. Here we show that fundamental vortex interactions like merging and co-advection in gyrofluid plasmas are essentially modified under the influence of gyroinduced vortex spiraling. For identical initial vorticity, the fate of co-rotating eddies is decided between accelerated merging or explosion by the asymmetry of initial density distributions. Structures in warm gyrofluid turbulence are characterised by gyrospinning enhanced filamentation into thin vorticity sheets.
磁化プラズマにおける低周波乱流は、イオンラーモア半径スケールのジャイロ効果によって本質的に影響を受ける。ここでは、ジャイロ流体プラズマにおける基本的な渦相互作用、すなわち合体と共移流が、ジャイロ誘起渦スパイラリングによって本質的に変質することを示す。同一の初期渦度に対して、共回転渦の運命は、初期密度分布の非対称性によって、加速的な合体か爆発的な分裂かのいずれかに決定される。暖かいジャイロ流体乱流における構造は、ジャイロスピニングによって増強されたフィラメント化により、薄い渦度シートへと特徴づけられる。