Energy confinement within the reversed field pinch (RFP) is governed by three plasma regions: a poorly confined plasma core characterized by parallel (radial) transport and flux surfaces destroyed by m=1 tearing mode activity associated with dynamo relaxation; a medium confined edge limited by ideal pressure gradient driven modes; and a good confinement region located near the reversal layer. The good confinement region determines the global confinement characteristics of the RFP, and, if limited by resistive interchange modes, would be consistent with the Connor-Taylor scaling that has provided a good fit to international RFP results. After establishing a two parameter fit of confinement scaling to the RFP database, the scaling relation is used to project the physical characteristics of, and costs associated with, next step and ignition experiments for ohmically heated RFPs. The RFP projects to smaller and less expensive machines than the tokamak with comparable performance
反転磁場ピンチ(RFP)内のエネルギー閉じ込めは、3つのプラズマ領域によって支配される:閉じ込めの悪いプラズマコア(平行(径方向)輸送と、ダイナモに関連するm=1テアリングモード活動によって破壊された磁束面を特徴とする)、理想圧力勾配モードによって制限された中程度の閉じ込めのエッジ、そして反転層の近くに位置する良好な閉じ込め領域である。良好な閉じ込め領域はRFPの全体的な閉じ込め特性を決定し、もし抵抗性交換モードによって制限されるならば、国際的なRFP結果に良い適合を提供してきたコナー・テイラースケーリングと一致するであろう。閉じ込めスケーリングの2パラメータフィットをRFPデータベースに対して確立した後、そのスケーリング関係を用いて、オーム加熱RFPのための次段階および点火実験の物理的特性と関連コストを予測する。RFPは、同等の性能を持つトカマクよりも小型で低コストの装置として予測される。