The density roll-over dependence on H-mode power threshold is observed on EAST for the first time. In campaign 2014 and 2015 shots with a toroidal field of 2.25 T have observed roll-over dependence with lower hybrid wave as the only auxiliary heating method, while shots with a toroidal field of 1.79 T and 1.9 T exhibit linear dependence consistent with scaling law. The density of minimum power for accessing H-mode on EAST has different plasma current values of 400 kA and 500 kA, and is better described in the normalized Greenwald fraction at . The absence of in 1.7 T and 1.8 T may be attributed to the positive dependence with toroidal field. Besides, correlation analysis of H-mode power threshold and divertor geometry in scanning X-point is summarized and compared. Outer leg length (distance from X-point to outer strike point) has the highest correlation coefficient with H-mode power threshold, which explains the data scattering within the same plasma parameters. A new equation of scaling law is proposed: Neutral particles are believed to be the hidden factor in different divertor geometry, and play a negative role in L–H transition via charge exchange damping.
密度のロールオーバーがHモードパワー閾値に依存することは、EASTで初めて観測された。2014年および2015年のキャンペーンにおいて、トロイダル磁場2.25 Tのショットでは、低混成波を唯一の追加加熱法として用いた場合にロールオーバー依存性が観測されたが、トロイダル磁場1.79 Tおよび1.9 Tのショットでは、スケーリング則と一致する線形依存性を示した。EASTにおけるHモードへのアクセスに必要な最小パワーの密度は、プラズマ電流400 kAおよび500 kAで異なり、規格化されたグリーンワルド密度フラクション(密度/グリーンワルド密度)でよりよく記述される。1.7 Tおよび1.8 Tにおける(その密度の)欠如は、トロイダル磁場に対する正の依存性に起因する可能性がある。さらに、X点走査におけるHモードパワー閾値とダイバータ形状の相関解析を要約し、比較した。外側ストライク点までの距離(X点から外側ストライク点までの距離)は、Hモードパワー閾値との相関係数が最も高く、同一プラズマパラメータ内でのデータのばらつきを説明する。新しいスケーリング則の式が提案される:中性粒子は異なるダイバータ形状における隠れた因子であると考えられ、電荷交換減衰を介してL-H遷移に負の役割を果たす。