The role of the rotational transform (ι) profile on fluctuations and transport is investigated in the H-1 Heliac by means of dynamic (i.e. changing during a shot) and static (fixed during a shot) scans of rotational transform through a range of values where the electron density drops markedly and which correspond to having the point of located near in a region of magnetic well (such that the surface averaged magnetic field strength increases with radius). The gap is near the resonance, but as the resonance is not in the plasma for more than half the gap it is not clear that this is relevant. Although this drop is clearly driven by the variation of helical current, under particular circumstances, similar density changes occur spontaneously. Plasma currents are measured throughout the scan and are found to slightly affect the rotational transform profile, and reverse about the configuration of minimum confinement, while induced currents through a toroidal loop voltage in the dynamical scans are not found to be significant. The confinement and fluctuation properties are studied by means of 2D movable Langmuir probes. Large near edge-localised dithering quasi-coherent fluctuations at kHz develop in a strong density gradient region with low magnetic shear as ι is scanned up to a point where the density collapses in the outer region. This dithering corresponds to an m = 3 mode comprising of standing and propagating components. The net and fluctuation-induced transport components are measured near the plasma edge in a similar discharge, and it is found that fluctuation-induced transport driven by these low frequency coherent modes dominates the particle balance during the low density phase but is only a small component of the net flux when the density is higher.
回転変換(ι)プロファイルが揺動と輸送に及ぼす影響を、H-1ヘリオトロンにおいて、回転変換の動的(すなわちショット中に変化する)および静的(ショット中に固定された)スキャンを通じて調査した。スキャンは、電子密度が顕著に低下し、かつ磁気井戸(磁場強度の面平均が半径とともに増加する領域)内に 点が位置することに対応する回転変換の値の範囲にわたって行った。このギャップは 共鳴の近傍にあるが、ギャップの半分以上にわたって共鳴がプラズマ内に存在しないため、これが関連するかどうかは明確ではない。この密度低下は明らかにヘリカル電流の変動によって引き起こされるが、特定の条件下では、同様の密度変化が自発的に発生する。プラズマ電流はスキャン全体を通じて測定され、回転変換プロファイルにわずかに影響を及ぼすことが見出された。また、閉じ込めが最小となる配位の周辺で電流の向きが反転する一方、動的スキャンにおけるトロイダルループ電圧による誘起電流は有意ではないことが判明した。閉じ込め特性と揺動特性は、2次元可動ラングミュアプローブを用いて調べた。ιをスキャンすると、磁気シアが低く密度勾配が強い領域において、エッジ局在化に近い大きな間欠的準コヒーレント揺動が kHz で発生し、外側領域で密度が崩壊する点まで達する。この間欠的現象は、定在成分と伝播成分からなる m = 3 モードに対応する。同様の放電におけるプラズマ端近傍での正味輸送と揺動誘起輸送の成分を測定した結果、これらの低周波コヒーレントモードによって駆動される揺動誘起輸送は、低密度相では粒子バランスを支配するが、密度が高くなると正味フラックスのわずかな成分に過ぎないことが見出された。