The addition of high power, low aspect ratio data from the NSTX and MAST experiments has motivated a new investigation of the effect of aspect ratio on confinement scaling. Various statistical methods, including those that incorporate estimates of measurement error, have been applied to datasets constrained by the standard set of criteria in addition to the range of κ and Meff appropriate to ITER operation. Development of scalings using engineering parameters as predictor variables results in ε-scaling coefficients that range from 0.38 to 1.29; the transformation of these scalings to physics variables results in an unfavourable dependence of Bτ on β, but a favourable dependence on ε. Because the low aspect ratio devices operate at low BT and therefore high βT, a strong correlation exists between ε and β, and this makes scalings based on physics variables imprecise.
NSTXおよびMAST実験からの高電力・低アスペクト比データの追加により、閉じ込めスケーリングに対するアスペクト比の影響の新たな調査が動機づけられた。測定誤差の推定値を組み込んだものを含む様々な統計手法が、ITER運転に適したκおよびMeffの範囲に加えて、標準的な基準セットによって制約されたデータセットに適用された。工学的パラメータを予測変数として用いたスケーリングの開発では、εスケーリング係数が0.38から1.29の範囲で得られた。これらのスケーリングを物理変数に変換すると、Bτに対するβの依存性は不利であるが、εに対する依存性は有利であることが示された。低アスペクト比装置は低いBTおよびしたがって高いβTで運転されるため、εとβの間には強い相関が存在し、これにより物理変数に基づくスケーリングは不正確になる。