Simultaneous measurements of electrostatic and electromagnetic turbulence have been conducted in low-beta () HL-2A plasmas using a reciprocating multi-probe array. Electrostatic fluctuation-driven particle flux exceeds electromagnetic-induced transport by 3–4 orders of magnitude. Electromagnetic turbulence in the 20–80 kHz range dominates particle transport while higher frequency electromagnetic fluctuations (80–200 kHz) show reduced impact, which contrasts with edge electrostatic turbulence. Time-resolved analysis of particle flux components reveals that phase coherence plays a dominant role in determining cross-field transport dynamics. Electromagnetic fluctuations demonstrate complex behavior as increases, with counteracting transport components and of comparable magnitude in opposing directions, which could necessitate adjustments to existing electromagnetic turbulence theories. Strong nonlinear interaction between electrostatic and electromagnetic turbulence is observed and experimental identification of Geodesic Acoustic Mode (GAM) signatures in both turbulence spectra. Concurrent coupling of magnetohydrodynamic activity and GAM with electrostatic fluctuations is confirmed, suggesting potential energy transfer mechanisms between these modes.
静電的および電磁的乱流の同時測定が、往復運動するマルチプローブアレイを用いて低ベータ() HL-2Aプラズマで実施された。静電揺らぎ駆動の粒子フラックスは、電磁誘起輸送を3–4桁上回る。20–80 kHz 範囲の電磁乱流は粒子輸送を支配する一方、より高周波数の電磁揺らぎ (80–200 kHz) は影響が減少しており、これは周辺静電乱流とは対照的である。粒子フラックス成分の時間分解解析から、位相コヒーレンスが磁場横断輸送ダイナミクスの決定において支配的な役割を果たすことが明らかになった。電磁揺らぎは、 が増加するにつれて複雑な挙動を示し、拮抗する輸送成分 と が同程度の大きさで逆方向に存在する。これは既存の電磁乱流理論の修正を必要とする可能性がある。静電乱流と電磁乱流の間の強い非線形相互作用が観測され、両方の乱流スペクトルにおける測地線音響モード (GAM) シグネチャの実験的同定がなされた。磁気流体力学活動およびGAMと静電揺らぎとの同時結合が確認され、これらのモード間の潜在的なエネルギー伝達機構を示唆している。