The results of the m = 2, n = 1 tearing mode natural frequency measurements in the course of the mode-locking by a controlled halo-current are presented. The halo-current in the rail limiter–plasma–vacuum vessel–external circuit with a controlled EMF source–rail limiter loop was used. The halo-current represented a superposition of a direct-current pulse for the mode-locking and an oscillating-current component for the natural frequency measurements by the resonant response of the mode. In the experiment, the mode signal oscillations at the frequency of the halo-current oscillating component were observed even if the mode rotation stopped under the pulse of the halo-current. The maximum amplitude of these mode oscillations was achieved when the frequency of the halo-current oscillating component was equal to the frequency of the mode before switching on the halo-current. It means that under the conditions of the T-10 experiment, there was no variation of the mode natural frequency upon termination of the mode rotation by the halo-current. This mode behaviour can be attributed to the well-known effect of frequency locking in an externally driven non-linear oscillator. The experiment was simulated with a model of a rotating non-linear tearing mode in the presence of the halo-current.
m = 2、n = 1のティアリングモードの自然周波数測定を、制御されたハロー電流によるモードロッキングの過程において実施した結果について述べる。レールリミター-プラズマ-真空容器-外部回路-制御された起電力源-レールリミターのループ内でハロー電流を流した。このハロー電流は、モードロッキング用の直流パルス成分と、自然周波数測定用の交流成分の重ね合わせとして表現された。実験では、モードロッキング用パルス印加中にモード回転が停止した状態であっても、ハロー電流の交流成分の周波数におけるモード信号の振動が観測された。このモード振動の最大振幅は、ハロー電流の交流成分の周波数が、パルス印加前のモード回転周波数と一致したときに達成された。これは、T-10実験の条件下では、ハロー電流によるモード回転停止後もモードの自然周波数が変化しないことを意味する。このモードの挙動は、外部駆動された非線形振動子における周波数ロッキングの既知の効果に帰着できる。実験結果は、ハロー電流の存在下での回転する非線形ティアリングモードのモデルを用いてシミュレーションされた。