Influence of neoclassical toroidal viscosity (NTV) torque on intrinsic toroidal rotation caused by internal kink mode (IKM) in the J-TEXT tokamak is studied. It is observed that the toroidal rotation in the counter-current direction decreases after the on-axis electron cyclotron resonance heating (ECRH) is turned on, during which the IKM is strongly enhanced. The change of plasma rotation due to ECRH decreases with increasing plasma density, which is due to a decreasing of the IKM’s amplitude. This gives direct evidence that the change in intrinsic rotation strongly depends on the amplitude of the IKM. It is shown in the modeling that the decrease in the amplitude of the IKM reduces the NTV torque, and hence the influence on the toroidal rotation becomes weaker. The modeled dependence of rotation variation on plasma density agrees well with the observations. These results indicate that the NTV torque caused by the IKM plays a key role in changing the intrinsic core toroidal rotation in ECRH plasmas in the J-TEXT tokamak.
J-TEXTトカマクにおける内部キンクモード(IKM)によって引き起こされる固有トロイダル回転に対する新古典トロイダル粘性(NTV)トルクの影響が研究される。オン軸電子サイクロトロン共鳴加熱(ECRH)がオンにされた後、反電流方向のトロイダル回転が減少することが観測され、その間IKMは強く増強される。ECRHによるプラズマ回転の変化は、プラズマ密度の増加とともに減少するが、これはIKMの振幅の減少によるものである。これは、固有回転の変化がIKMの振幅に強く依存するという直接的な証拠を与える。モデリングにおいて、IKMの振幅の減少がNTVトルクを低減させ、その結果トロイダル回転への影響が弱くなることが示されている。モデルによって得られた回転変化のプラズマ密度依存性は観測とよく一致する。これらの結果は、J-TEXTトカマクのECRHプラズマにおいて、IKMによって引き起こされるNTVトルクが固有コアトロイダル回転の変化に重要な役割を果たすことを示している。