A pedestal database was built using data from type-I ELMy H-modes of ASDEX Upgrade, DIII-D and JET. ELM synchronized pedestal data were analysed with the two-line method. The two-line method is a bilinear fit which shows better reproducibility of pedestal parameters than a modified hyperbolic tangent fit. This was tested with simulated and experimental data. The influence of the equilibrium reconstruction on pedestal parameters was investigated with sophisticated reconstructions from CLISTE and EFIT including edge kinetic profiles. No systematic deviation between the codes could be observed. The flux coordinate system is influenced by machine size, poloidal field and plasma shape. This will change the representation of the width in different coordinates, in particular, the two normalized coordinates ΨN and r/a show a very different dependence on the plasma shape. The scalings derived for the pedestal width, Δ, of all machines suggest a different scaling for the electron temperature and the electron density. Both cases show similar dependence with machine size, poloidal magnetic field and pedestal electron temperature and density. The influence of ion temperature and toroidal magnetic field is different on each of and . In dimensionless form the density pedestal width in ΨN scales with , the temperature pedestal width with . Both widths also show a strong correlation with the plasma shape. The shape dependence originates from the coordinate transformation and is not visible in real space. The presented scalings predict that in ITER the temperature pedestal will be appreciably wider than the density pedestal.
ペデスタルデータベースは、ASDEX Upgrade、DIII-D、およびJETのタイプI ELM Hモードのデータを用いて構築された。ELM同期ペデスタルデータは、2直線法を用いて解析された。2直線法は双線形フィットであり、修正双曲線正接フィットよりもペデスタルパラメータの再現性に優れていることが示された。これはシミュレーションデータと実験データの両方を用いて検証された。平衡再構成がペデスタルパラメータに及ぼす影響は、エッジ運動論的プロファイルを含むCLISTEおよびEFITによる高精度再構成を用いて調査された。両コード間で系統的な偏差は観測されなかった。磁束座標系は、装置規模、ポロイダル磁場、およびプラズマ形状の影響を受ける。これにより、異なる座標系におけるペデスタル幅の表現が変化し、特に2つの正規化座標ΨNとr/aでは、プラズマ形状に対する依存性が大きく異なることが示された。全装置のペデスタル幅Δに対して導出されたスケーリング則は、電子温度と電子密度で異なるスケーリングを示唆している。両者は装置規模、ポロイダル磁場、およびペデスタル電子温度・電子密度に対して類似した依存性を示す。イオン温度とトロイダル磁場の影響は、それぞれの変数に対して異なる。無次元形式では、密度ペデスタル幅はΨNにおいて でスケーリングし、温度ペデスタル幅は でスケーリングする。両方の幅はまた、プラズマ形状との強い相関を示す。形状依存性は座標変換に起因するものであり、実空間では観測されない。提示されたスケーリング則は、ITERにおいて温度ペデスタルが密度ペデスタルよりもかなり広くなることを予測している。