Two important effects of MHD fluctuations in the RFP and tokamak are current generation (the dynamo effect) and mode locking. In the T1 and MST RFP experiments new results reveal the mode dynamics underlying these phenomena. In T1 the effect of specific magnetic Fourier modes on the current density profile is evident. In MST, the MHD dynamo term ( delta v* delta B) is measured in the plasma edge, and found to account for the time dependence of the edge current throughout a sawtooth cycle. As edge resistivity is increased in T1 the fluctuation amplitude increases to maintain the dynamo-driven current, as expected from MHD computation. The modes responsible for the dynamo often lock to the local magnetic field error at the vertical cut in MST. The plasma rotation velocity has been measured with a fast Doppler spectrometer to a time resolution of 1 mu s. The plasma rotation and mode phase velocity are remarkably well-correlated, with both slowing, in the presence of an impulsive field error, in a 100 mu s timescale.
RFPおよびトカマクにおけるMHDゆらぎの重要な効果は、電流生成(ダイナモ効果)とモードロッキングである。T1およびMST RFP実験において、新たな結果がこれらの現象の背後にあるモードダイナミクスを明らかにした。T1では、特定の磁気フーリエモードが電流密度分布に及ぼす影響が明らかである。MSTでは、MHDダイナモ項(δv×δB)がプラズマ端で測定され、サウトサイクル全体にわたる端部電流の時間依存性を説明することが見出された。T1において端部抵抗率が増加すると、ゆらぎ振幅は増大してダイナモ駆動電流を維持するが、これはMHD計算から予想される通りである。ダイナモの原因となるモードは、MSTの垂直カットにおける局所磁場誤差にしばしばロックする。プラズマ回転速度は高速ドップラー分光器により1μsの時間分解能で測定された。プラズマ回転とモード位相速度は、インパルス状磁場誤差の存在下で、100μsの時間スケールにおいて両者がともに減速しながら、顕著によく相関している。