Es wurden Randinstabilitäten in Fusionsplasmen mit zwei unterschiedlichen Plasmamodellen untersucht, der idealen linearen Magnetohydrodynamik (MHD) und dem nichtlinearen Gyrofluid-Modell GEM. Der Schwerpunkt lag auf idealen Ballooning-Instabilitäten, die durch hohe Druckgradienten in der Randschicht verursacht werden. Das Ziel war der numerische Vergleich beider Modelle bezüglich der Vorhersage von Anwachsraten und Struktur der Instabilitäten, sowie die Überprüfung, ab wann die Annahmen der idealen linearen MHD ungültig und die Berücksichtigung endlicher Gyrationsradien notwendig werden. Es wurden der Einfluss des Druckgradienten, die Position des maximalen Druckgradienten, das Aspektverhältnis und die Form des Plasmarands studiert. Ausgeprägte Unterschiede zwischen den Modellen traten auf für niedrige Druckgradienten, das Plasmazentrum, trianguläre Form und das allgemeine Verhalten mit variierendem Aspektverhältnis.
«
Es wurden Randinstabilitäten in Fusionsplasmen mit zwei unterschiedlichen Plasmamodellen untersucht, der idealen linearen Magnetohydrodynamik (MHD) und dem nichtlinearen Gyrofluid-Modell GEM. Der Schwerpunkt lag auf idealen Ballooning-Instabilitäten, die durch hohe Druckgradienten in der Randschicht verursacht werden. Das Ziel war der numerische Vergleich beider Modelle bezüglich der Vorhersage von Anwachsraten und Struktur der Instabilitäten, sowie die Überprüfung, ab wann die Annahmen der idea...
»