Extending the ideal MHD stability code MISHKA, a new code, MISHKA-A, is developed to study the impact of pressure anisotropy on plasma stability. Based on full anisotropic equilibrium and geometry, the code can provide normal mode analysis with three fluid closure models: the single adiabatic model (SA), the double adiabatic model (CGL) and the incompressible model. A study on the plasma continuous spectrum shows that in low beta, large aspect ratio plasma, the main impact of anisotropy lies in the modification of the BAE gap and the sound frequency, if the q profile is conserved. The SA model preserves the BAE gap structure as ideal MHD, while in CGL the lowest frequency branch does not touch zero frequency at the resonant flux surface where m + nq = 0, inducing a gap at very low frequency. Also, the BAE gap frequency with bi-Maxwellian distribution in both model becomes higher if with a q profile dependency. As a benchmark of the code, we study the m/n = 1/1 internal kink mode. Numerical calculation of the marginal stability boundary with bi-Maxwellian distribution shows a good agreement with the generalized incompressible Bussac criterion (Mikhailovskii 1983 Sov. J. Plasma Phys. 9 190): the mode is stabilized(destabilized) if ().
理想MHDコードMISHKAを拡張した新しいコードMISHKA-Aを開発し、プラズマ安定性に対する圧力異方性の影響を研究した。完全な異方性平衡と幾何形状に基づき、このコードは3つの流体閉鎖モデルを用いたノーマルモード解析を提供する:単断熱モデル(SA)、二重断熱モデル(CGL)、および非圧縮性モデルである。プラズマ連続スペクトルの研究により、低ベータ、大アスペクト比プラズマにおいて、異方性の主な影響は、qプロファイルが保存される場合、BAEギャップと音響周波数の修正にあることが示された。SAモデルは理想MHDとしてBAEギャップ構造を保存するが、CGLでは、m + nq = 0の共鳴磁気面上で最低周波数枝がゼロ周波数に達せず、非常に低い周波数にギャップが誘起される。また、両モデルにおいて、バイマクスウェル分布を持つ場合、BAEギャップ周波数は、qプロファイルに依存して、もし であればより高くなる。コードのベンチマークとして、m/n = 1/1内部キンクモードを研究した。バイマクスウェル分布における臨界安定境界の数値計算は、一般化された非圧縮性Bussac基準(Mikhailovskii 1983 Sov. J. Plasma Phys. 9 190)と良好な一致を示す:モードは、もし ()であれば安定化(不安定化)される。