Improved confinement in negative triangularity (NT) experiments is attributed to reduced fluxes driven by micro-turbulence. The physical mechanism of why thermal confinement improves in NT relative to PT is unknown. This study employs gyrokinetic flux tube simulations using the GENE code with local Miller equilibrium to elucidate the physical mechanisms behind the beneficial effects of NT flux surface shapes. The focus is on collisionless ion temperature gradient (ITG) driven turbulence with adiabatic electrons. The kinetic profiles are held fixed across a scan of triangularity values, thus enabling comparisons on a level playing field. The reduced linear growth rates for NT is shown to be due to a reduced eigenmode averaged magnetic drift frequency and a wider, stronger negative local magnetic shear region about the outboard mid-plane. The nonlinear heat flux is lower for NT than that for PT, due to reduced radial correlation length and increased correlation time () of fluctuations. These, in turn, are due to a comparatively higher level of self-generated zero-frequency E × B zonal shearing rate ωE in NT as compared to PT. Though the linear zonal potential residual is lower for NT, the nonlinearly generated E × B zonal shearing rate is higher for NT than for PT. This outcome is linked to the distinctive features of the radial wavenumber spectra of the zonal potential and the zonal shearing rate. The dimensionless parameter is suggested as a figure of merit. This is higher for NT than for PT. Thus, the reduced heat diffusivity for NT is linked to increased . Self-generated temperature corrugations (i.e. zonal temperature gradients) are much weaker than the background mean temperature gradient. Nevertheless, temperature corrugations are more pronounced in NT than in PT.
負三角形度(NT)実験における閉じ込めの改善は、微視的乱流によって駆動されるフラックスの低減に起因する。PTと比較してNTで熱閉じ込めが改善される物理メカニズムは不明である。本研究では、GENEコードを用いたジャイロ運動論的フラックスチューブシミュレーションを局所ミラー平衡とともに用いて、NT磁気面形状の有益な効果の背後にある物理メカニズムを解明する。焦点は、断熱電子を伴う無衝突イオン温度勾配(ITG)駆動乱流に置かれる。運動論的プロファイルは三角形度の値の走査全体にわたって固定され、これにより平等な条件下での比較が可能になる。NTの線形成長率の低減は、固有モード平均された磁気ドリフト周波数の低下と、外側中平面周辺における、より広くより強い負の局所磁気シア領域に起因することが示される。非線形熱フラックスはPTのそれよりもNTで低く、これは揺らぎの径方向相関長の短縮と相関時間()の増加による。これらは、PTと比較してNTにおける自己生成された零周波数E×B帯状シア率ωEのレベルが比較的高いことに起因する。NTでは線形帯状ポテンシャル残差は低いが、非線形生成されたE×B帯状シア率はPTよりもNTで高い。この結果は、帯状ポテンシャルと帯状シア率の径方向波数スペクトルの特徴的な特性に関連している。無次元パラメータ が性能指標として提案される。これはPTよりもNTで高い。したがって、NTの熱拡散率の低減は、増加した に関連する。自己生成された温度コルゲーション(すなわち帯状温度勾配)は、背景の平均温度勾配よりもはるかに弱い。それにもかかわらず、温度コルゲーションはPTよりもNTでより顕著である。