The self-consistency of a microtearing turbulence is studied in non-linear regimes where the ergodicity of the flux lines determines the electron response. The current which sustains the magnetic perturbation via the Ampere law results from the combined action of the radial electric field in the frame where the island chains are static, and of the thermal electron diamagnetism. Numerical calculations show that at usual values of beta pol in Tokamaks the turbulence can create a diffusion coefficient of order nu th rho i2 where rho i is the ion larmor radius and nu th the electron ion collision frequency. On the other hand, collisionless regimes involving special profiles of each mode near the resonant surface seem possible.
マイクロティアリング乱流の自己無撞着性が、磁力線のエルゴード性が電子応答を決定する非線形領域において研究される。アンペールの法則を介して磁気摂動を維持する電流は、磁気島鎖が静的である座標系における径方向電場と、熱電子反磁性の複合作用に起因する。数値計算により、トカマクにおける通常のベータ極値では、乱流はイオンラーマー半径の2乗に電子イオン衝突周波数を乗じた程度のオーダーの拡散係数を生成し得ることが示される。一方で、各モードが共鳴面近傍で特殊なプロファイルを持つ無衝突領域も可能であると思われる。