The EAST coherent modes (CMs) during the inter-ELM phase are simulated by the electromagnetic six-field two-fluid module in BOUT++ framework. The fluctuation level of the electrostatic potential, electron pressure and density perturbations are comparable to the experiments, and the simulated electrostatic perturbation is around two orders of magnitude larger than the magnetic one in EAST CM. The frequency and poloidal wave number are consistent with experiments in the simulations of EAST CM equilibriums. The energy transfer between three-wave coupling indicates that the energy tends to transfer from medium-n to low-n modes in the early nonlinear phase, and the modes coupling effect in the nonlinear saturation phase is larger than that in the early nonlinear phase. Both the energy transfer and bispectral analysis show that the Ni fluctuation tends to generate the 'single-mode' coupling and Te tends to be 'multiple-mode', which indicates that the collapse of the density profile is larger than the electron temperature. The relative phase analysis is applied to evaluate whether the turbulence can extract the energy from density and temperature profiles. The result indicates that the density profile provides much more energy to drive the turbulence than electron temperature. The kinetic and magnetic energy transfer rates are used to understand the instability and turbulence driving mechanisms of the EAST CM. In the linear phase of the nonlinear simulation, the instability is driven by the peeling-ballooning mode and drift-Alfven wave (DAW), and the radial electric field and shear Alfven wave have large suppressing effects. The turbulence of EAST CM is a predominantly electrostatic mode, which corresponds to the Reynolds stress seven times larger than Maxwell stress. In addition, the effect of the electrostatic part in DAW is much larger than the electromagnetic one.
EASTのELM間位相におけるコヒーレントモード(CM)は、BOUT++フレームワーク内の電磁六場二流体モジュールによってシミュレーションされた。静電ポテンシャル、電子圧力、密度摂動の変動レベルは実験と同程度であり、シミュレーションされた静電摂動はEAST CMにおいて磁気摂動よりも約2桁大きい。周波数とポロイダル波数は、EAST CM平衡のシミュレーションにおいて実験と一致する。三波結合間のエネルギー伝達は、初期非線形位相においてエネルギーが中nモードから低nモードへ伝達する傾向があることを示し、非線形飽和位相におけるモード結合効果は初期非線形位相よりも大きい。エネルギー伝達とバイスペクトル解析の両方は、Ni揺動が「単一モード」結合を生成する傾向があり、Teは「多モード」になる傾向があることを示しており、これは密度分布の崩壊が電子温度よりも大きいことを示している。相対位相解析は、乱流が密度および温度分布からエネルギーを抽出できるかどうかを評価するために適用される。結果は、密度分布が電子温度よりもはるかに多くのエネルギーを乱流駆動に提供することを示している。運動エネルギーおよび磁気エネルギー伝達率は、EAST CMの不安定性および乱流駆動機構を理解するために使用される。非線形シミュレーションの線形位相では、不安定性はピーリング・バルーニングモードとドリフト・アルフヴェン波(DAW)によって駆動され、径方向電場とシア・アルフヴェン波は大きな抑制効果を持つ。EAST CMの乱流は主に静電的なモードであり、これはレイノルズ応力がマクスウェル応力より7倍大きいことに対応する。さらに、DAWにおける静電部分の効果は電磁部分よりもはるかに大きい。