A power-balance model, with radiation losses from impurities and neutrals, gives a unified description of the density limit (DL) of the stellarator, the L-mode tokamak, and the reversed field pinch (RFP). The model predicts a Sudo-like scaling for the stellarator, a Greenwald-like scaling, , for the RFP and the ohmic tokamak, a mixed scaling, , for the additionally heated L-mode tokamak. In a previous paper (Zanca et al 2017 Nucl. Fusion57 056010) the model was compared with ohmic tokamak, RFP and stellarator experiments. Here, we address the issue of the DL dependence on heating power in the L-mode tokamak. Experimental data from high-density disrupted L-mode discharges performed at JET, as well as in other machines, are taken as a term of comparison. The model fits the observed maximum densities better than the pure Greenwald limit.
不純物と中性粒子からの放射損失を伴うパワーバランスモデルは、ステラレータ、Lモードトカマク、および逆転磁場ピンチ(RFP)の密度限界(DL)の統一的記述を与える。このモデルは、ステラレータに対してSudo類似のスケーリングを、RFPとオーミックトカマクに対してGreenwald類似のスケーリング、 、を、追加加熱されたLモードトカマクに対して混合スケーリング、 、を予測する。前論文(Zanca et al 2017 Nucl. Fusion57 056010)では、このモデルはオーミックトカマク、RFP、およびステラレータ実験と比較された。ここでは、Lモードトカマクにおける加熱出力に対するDL依存性の問題を扱う。JETおよび他の装置で実施された高密度ディスラプトLモード放電からの実験データを比較対象として用いる。このモデルは、純粋なGreenwald限界よりも観測された最大密度をよく再現する。