In the reversed field pinch various turbulent transport mechanisms might be simultaneously active, including MHD flow effects, free-streaming in a stochastic magnetic field, direct transfer of fluctuating energy to ions, and electrostatic fluctuation driven transport. By comparing fluctuations and transport in the RFP to that in the related toroidal configurations of the tokamak and stellarator, a greater understanding of toroidal confinement in general might be achieved. In addition to particle and energy transport, current transport sustains the reversed field magnetic configuration and constitutes the dynamo effect. Recent results are available from RFP experiments on electrostatic fluctuations, anomalous ion heating, the presence of free-streaming fast electrons, and the extension of these effects to plasmas of large size. The reactor promise of the RFP is based upon the conjecture that the beta value will remain high and the resistance scaling classical, as has been the case in past experiments. One might expect beta to be limited by resistive interchange turbulence. The MST, RFX, and ZTH experiments will form a sequence of devices to test this scaling conjecture to large size and large current values.
反転磁場ピンチにおいては、様々な乱流輸送機構が同時に活性化している可能性があり、それにはMHDフロー効果、確率的磁場中の自由ストリーミング、変動エネルギーのイオンへの直接伝達、および静電的変動による輸送が含まれる。RFPにおける変動と輸送を、トカマクやステラレーターといった関連するトロイダル配位のものと比較することにより、トロイダル閉じ込めの全般的な理解が深まる可能性がある。粒子輸送およびエネルギー輸送に加えて、電流輸送は反転磁場配位を維持し、ダイナモ効果を構成する。最近のRFP実験からは、静電的変動、異常イオン加熱、自由ストリーミング高速電子の存在、およびこれらの効果の大型プラズマへの拡張に関する結果が得られている。RFPの炉心としての可能性は、ベータ値が高く保たれ、抵抗が古典的スケーリングに従うという推測に基づいており、これは過去の実験で確認されてきた傾向である。ベータ値は抵抗性乱流不安定性によって制限される可能性があると予想される。MST、RFX、およびZTHの各実験は、このスケーリングの推測を大型化および大電流値へと検証するための一連の装置を構成する。