Divertor heat flux data from infra red (IR) from various tokamaks in H-Mode regime show that the power width, , scales approximately like 1.6 (R/a) ρs,pol. However, the IR based scaling comes with the restriction that only discharges were considered with attached divertor conditions. Here we set up a new data base covering low edge density data but also including high density plasmas reaching the H-mode density limit. We use Thomson-scattering to measure the electron temperature decay length which will set the near-SOL power width through parallel heat conduction. We present scaling results for the density, temperature and pressure separatrix fall-off lengths. As the principal result we derive a generalized power width scaling which reads as where describes a normalized collisionality (). The parameter describes the relative importance of the interchange effect on drift-wave turbulence as proposed by Scott and is found to be closely linked to the diamagnetic parameter αd introduced by Rogers, Drake and Zeiler (RDZ). The edge operational space for ASDEX Upgrade displays a boundary qualitatively in agreement with the region labelled as density limit in the edge plasma phase space proposed by RDZ. The data base shows in the limit of low edge densities () accurate agreement to the IR based power width scaling. At elevated separatrix densities () the power width is broadened by a factor of up to about three accompanied by a reduction of the H98,y2 confinement factor. Plasmas with higher triangularity show higher values for H98,y2 in the same range of normalized collisionality.
ダイバータ熱流束データは、Hモード領域における様々なトカマクからの赤外線測定により、パワー幅が約1.6(R/a)ρs,polのようにスケーリングすることを示している。しかしながら、赤外線に基づくスケーリングには、ダイバータが付着状態にある放電のみを対象とするという制約がある。ここでは、低い周辺密度データを含みつつ、Hモード密度限界に達する高密度プラズマも包含する新しいデータベースを構築する。トムソン散乱を用いて電子温度減衰長を測定し、これが平行熱伝導を通じて近スクレイプオフ層のパワー幅を決定する。密度、温度、圧力のセパラトリックス減衰長に対するスケーリング結果を示す。主たる結果として、一般化されたパワー幅スケーリングを導出する。ここで、λは規格化衝突度(ν*)を表す。パラメータαは、Scottによって提案された交換不安定性効果のドリフト波乱流に対する相対的重要度を記述し、Rogers、Drake、Zeiler(RDZ)によって導入されたダイアマグネティックパラメータαdと密接に関連することが見出された。ASDEX Upgradeの周辺運転領域は、RDZによって提案された周辺プラズマ位相空間における密度限界領域と定性的に一致する境界を示す。データベースは、低周辺密度極限()において、赤外線に基づくパワー幅スケーリングと正確に一致することを示す。高周辺密度()では、パワー幅は最大約3倍に広がり、H98,y2閉じ込め係数の低下を伴う。より高い三角形度のプラズマは、同じ規格化衝突度範囲においてより高いH98,y2値を示す。