Density scaling of error field penetration in EAST is investigated with different n = 1 magnetic perturbation coil configurations in ohmically heated discharges. The density scalings of error field penetration thresholds under two magnetic perturbation spectra are and , where br is the error field and ne is the line averaged electron density. One difficulty in understanding the density scaling is that key parameters other than density in determining the field penetration process may also be changed when the plasma density changes. Therefore, they should be determined from experiments. The estimated theoretical analysis ( in lower density region and in higher density region), using the density dependence of viscosity diffusion time, electron temperature and mode frequency measured from the experiments, is consistent with the observed scaling. One of the key points to reproduce the observed scaling in EAST is that the viscosity diffusion time estimated from energy confinement time is almost constant. It means that the plasma confinement lies in saturation ohmic confinement regime rather than the linear Neo-Alcator regime causing weak density dependence in the previous theoretical studies.
密度スケーリングによる誤差磁場のEASTにおける侵入を、オーミック加熱放電において異なるn=1磁場摂動コイル配列を用いて調査した。二つの磁場摂動スペクトル下での誤差磁場侵入閾値の密度スケーリングは、それぞれ および であり、ここで は誤差磁場、 は線平均電子密度である。密度スケーリングを理解する上での困難の一つは、磁場侵入過程を決定する密度以外の主要パラメータも、プラズマ密度が変化する際に同時に変化し得ることである。したがって、これらは実験から決定されるべきである。実験から測定された粘性拡散時間、電子温度、モード周波数の密度依存性を用いた理論解析の推定値(低密度領域では 、高密度領域では )は、観測されたスケーリングと一致する。EASTにおいて観測されたスケーリングを再現するための重要な点の一つは、エネルギー閉じ込め時間から推定される粘性拡散時間がほぼ一定であることである。これは、プラズマ閉じ込めが、従来の理論研究において弱い密度依存性を引き起こす線形ネオ・アルケーター領域ではなく、飽和したオーミック閉じ込め領域にあることを意味する。