A factor of 4 dimensionless collisionality scan of H-mode plasmas in MAST shows that the thermal energy confinement time scales as . Local heat transport is dominated by electrons and is consistent with the global scaling. The neutron rate is in good agreement with the ν* dependence of τE,th. The gyrokinetic code GYRO indicates that micro-tearing turbulence might explain such a trend. A factor of 1.4 dimensionless safety factor scan shows that the energy confinement time scales as . These two scalings are consistent with the dependence of energy confinement time on plasma current and magnetic field. Weaker qeng and stronger ν* dependences compared with the IPB98y2 scaling could be favourable for an ST-CTF device, in that it would allow operation at lower plasma current.
MASTにおけるHモードプラズマの4倍の無次元衝突周波数スキャンは、熱エネルギー閉じ込め時間が に比例して変化することを示している。局所熱輸送は電子によって支配され、全体スケーリングと一致している。中性子生成率はτE,thのν*依存性とよく一致している。ジャイロ運動論コードGYROは、マイクロティアリング乱流がそのような傾向を説明し得ることを示している。1.4倍の無次元安全係数スキャンは、エネルギー閉じ込め時間が に比例して変化することを示している。これらの2つのスケーリングは、エネルギー閉じ込め時間のプラズマ電流および磁場への依存性と一致している。IPB98y2スケーリングと比較して、qeng依存性が弱くν*依存性が強いことは、ST-CTF装置にとって有利であり、より低いプラズマ電流での運転を可能にする。