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運動論によるゾーナルフローの解析 ジャイロ運動論に基づくゾーナルフローの理論とシミュレーション

机译:基于陀螺运动理论的传动理论与区间流动仿真分析

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摘要

測地的音波モード(Geodesic Acoustic Mode,GAM)や残存ゾーナルフロー(Residual Zonal Flow)の理論等の様々な予測は,流体モデルあるいは運動論モデルの基礎方程式に基づいて導かれたものである[1].例えば,GAM 振動は最初に流体モデルに基づき予言され[2],後にドリフト運動論に基づく周波数?減衰率の解析がなされ[3‐5],また,残存ゾーナルフローの理論解析[6]はジャイロ運動論(ドリフト運動論に比べ短波長揺動が扱える)[7]に基づきなされている.一方,実験においては通常,理論で用いた基礎方程式では記述できない効果が含まれていたり,あるいは理論が予測する物理量の測定が困難であったりするため,理論予測と実験結果が一致するするかどうかを直接比較するのが容易ではないことが多い.それに比べ,数値シミュレーションは理論で仮定された理想的な条件の下で基礎方程式の解を導き必要な物理変数の値を提示してくれるため,理論予測の検証にも威力を発揮し,逆に理論解析結果との比較によりシミュレーションの信頼性を高め,実験結果のより正確な解析?予測へと応用していくことが可能となる.
机译:基于流体模型或动力学模型的基本方程,LED等各种预测,例如测地声学模式,GAM和剩余区域流(GAM)和残余区域流程[1]。例如,首先基于流体模型[2]预测Gam振动,并稍后分析漂移运动理论[3-5]的频率,以及残余地区流动的理论分析[6]是基于陀螺仪在动力学理论上(与漂移运动理论相比,可以处理短波长摆动)[7]。另一方面,在实验中,理论上预测和实验结果可能匹配,因为在理论或理论上使用的基本方程中不能描述的物理量难以测量理论预测的物理量。它经常直接比较不容易。与此相比,数值模拟LED在理论假设的理想条件下基本方程的解决方案,从而提出了必要的物理变量的价值,并且理论预测也是有效的,并相反与理论分析结果相反的比较可以增加模拟的可靠性,并应用更准确的实验结果分析?可以申请预测。

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