The ion-temperature-gradient (ITG)-driven drift mode is studied in three-dimensional stellarator geometry using a two-fluid reactive model in the electrostatic limit. The model includes first-order FLR effect in the presence of parallel ion dynamics and using the Boltzmann distribution for the electrons. The resulting eigenvalue is solved numerically using the ballooning mode theory. The results are contrasted with the corresponding tokamak results with positive shear. In stellarators, the level of the maximum growth rate of the ITG mode is found to be smaller and the threshold (ηi≃2.2) is somewhat higher. The effects of small and large temperature ratios and density gradients are found to be stabilizing on electrostatic ITG modes in stellarators.
イオン温度勾配(ITG)駆動ドリフトモードを、静電極限における二流体モデルを用いて三次元ステラレータ幾何学で研究した。このモデルは、平行イオン動力学の存在下での一次のFLR効果を含み、電子にはボルツマン分布を用いる。得られた固有値は、バルーニングモード理論を用いて数値的に解かれた。結果は、正のシアを持つ対応するトカマクの結果と対比された。ステラレータでは、ITGモードの最大成長率のレベルはより小さく、閾値(ηi≃2.2)はやや高いことが見出された。小さなおよび大きな温度比と密度勾配の影響は、ステラレータにおける静電ITGモードに対して安定化することが見出された。