Shape variations from positive to negative triangularity may lead to improved performance regimes in a tokamak with a reduction in microturbulence as well as improved thermal confinement. The motivation of this investigation is to model and compare the neutral beam driven Alfvén eigenmode (AE) activity in two DIII-D discharges with positive and negative triangularity shaping of plasma. The simulations are performed using the linear version of the FAR3d code, which solves the reduced MHD equations for thermal plasma with addition of moment equations for the energetic ion density and parallel velocity with appropriate Landau closure relations. Our numerical results indicate that for similar physical parameters, the unstable AEs observed in the negative triangularity case have lower growth rates as compared to the positive triangularity regime. Our findings may be useful to analyze the influence of the reverse-D like geometry on the AE instabilities in DIII-D and may lead to better configurations for minimizing fast ion losses in a tokamak device.
正から負の三角形度への形状変化は、微視的乱流の低減とともに熱閉じ込めの改善をもたらし、トカマクにおける性能向上の領域につながる可能性がある。本研究の動機は、正および負の三角形度のプラズマ形状を有する2つのDIII-D放電における、中性粒子ビーム駆動のアルヴェン固有モード(AE)活動をモデル化し比較することである。シミュレーションは、線形版のFAR3dコードを用いて実施され、このコードは熱プラズマに対する簡約MHD方程式を、適切なランダウ減衰の閉包関係を伴う高エネルギーイオン密度および平行速度のモーメント方程式とともに解くものである。我々の数値結果は、同様の物理パラメータに対して、負の三角形度の場合に観測される不安定なAEは、正の三角形度の領域と比較して成長率が低いことを示している。我々の知見は、DIII-Dにおける逆D型形状がAE不安定性に及ぼす影響を解析する上で有用であり、トカマク装置における高速イオン損失を最小化するためのより良い配位につながる可能性がある。