Key points are not available for this paper at this time.
전자 드리프트 난류를 L-H 전이에서 토카막 가장자리 플라스마의 영역에서 처리하기 위해, 평행 열 플럭스를 종속 변수로 포함하는 비충돌 전자기 유체 모델이 구성되었다. 이로 인해 발생하는 난류는 이 영역 전반에서 플라스마 베타에 매우 민감하며, 베타 증가에 따른 스케일링은 알프벤 평행 전자 동역학을 느리게 만드는 자기 유도 효과에 의해 생성되어 난류를 보다 강건하고 비아디아바틱 상태로 남겨둔다. 자기 플러터와 곡률은 난류 모드 구조와 베타 스케일링에 미미한 정성적 영향을 미치지만 그 정량적 영향이 강할 때도 마찬가지이다. 자기 플러터에 의한 수송은 ExB 흐름 소용돌이에 비해 미미하다. 변동 통계는 난류가 일관된 구조를 나타내지 않지만, 밀도나 온도 변동이 수동 스칼라처럼 행동하지 않을 만큼 강하게 결합되어 있음을 보여준다. 두 프로파일 기울기는 난류를 구동하며, 전체 열 에너지 수송은 기울기 비율 d log T/d log n에 대해 약하게 변화한다. 자기 전단에 대한 스케일링은 두드러지며, 더 강한 전단은 낮은 구동 수준으로 이어진다. 충돌 주파수 또는 자기 곡률에 대한 스케일링은 약하게 나타나며, 이는 그들의 약한 정성적 효과와 일치한다. 그 결과 L-H 전이 가장자리에 있는 전자 드리프트 난류는 드리프트 알프벤 난류로, 벌룬 효과와 저항성은 명확한 2차적 역할을 한다. 드리프트 알프벤 모델의 내용은 토카막 가장자리 난류의 유용한 첫 번째 원칙 계산의 중요한 부분을 형성할 것이다. (orig.)
B. Scott (수), 이 질문을 연구했다.
Synapse has enriched 5 closely related papers on similar clinical questions. Consider them for comparative context: