An electron temperature instability driven by the Kunkel-Guillory sheath impedance has been applied to the scrape-off layer of tokamaks. The formalism has been generalized in order to more fully account for parallel wavelength dynamics, to differentiate between electromagnetic and electrostatic perturbations and to account for particle recycling effects. It is conjectured that this conducting wall instability leads to edge fluctuations in tokamaks that produce scrape-off layers tens of ion gyroradii thick. The predicted instability characteristics have similarities to experimental edge fluctuation data, and the scrape-off layer width in the DIII-D experiment agrees with theoretical estimates that can be derived from mixing length theory
クンケル・ギロリー・シースによって駆動される電子温度不安定性が、トカマクのスクレイプオフ層に適用されてきた。この形式主義は、平行波長のダイナミクスをより完全に考慮し、電磁的擾乱と静電的擾乱を区別し、粒子再循環の効果を考慮するために一般化されてきた。この伝導性シース不安定性が、イオンジャイロ半径の数十倍の厚さを持つスクレイプオフ層を生成するエッジ擾乱をトカマクにおいて引き起こすことが推測される。予測された不安定性の特性は、実験的なエッジ擾乱データと類似性を示し、DIII-D実験におけるスクレイプオフ層の厚さは、混合長理論から導出できる理論的推定値と一致する。