Experiments have been performed to disentangle the individual role of upper and lower triangularity on density buildup of lower single null, type-I ELMy H-mode discharges in JET. Comparison with corresponding data from ASDEX Upgrade allowed us to determine a dimensionless representation of the relation between the main chamber recycling and core density and to widen the triangularity variation in the data base. To incorporate the recycling flux density Γ in a dimensionless form, an effective scrape-off layer density ne,SOL∝Γ0.5 is introduced allowing us to parametrize and scale the core density by the density rise factor e/ne,SOL. The scaling uses edge-specific definitions of normalized Larmor radius, collisionality and beta. Rewritten in dimensional form, a behaviour is found which is very similar to energy confinement scalings for the ELM-averaged conditions considered here: the density rise factor exhibits an almost linear dependence on plasma current, a weak negative toroidal field dependence as well as power degradation. While a pronounced positive dependence of density buildup on the upper triangularity is observed, no significant correlation with the lower triangularity is found. In particular the dependences on plasma current and upper triangularity emphasize the importance of transport physics for the density buildup.
上側および下側の三角形度が、JETにおける下部単一ヌル、タイプI ELMy Hモード放電の密度上昇に及ぼす個別の役割を解明するための実験が実施された。ASDEX Upgradeからの対応するデータとの比較により、主チャンバーリサイクリングとコア密度との関係の無次元表現を決定し、データベースにおける三角形度の変動範囲を拡大することが可能となった。リサイクリングフラックス密度Γを無次元形式で組み込むために、実効スクレイプオフ層密度ne,SOL∝Γ0.5が導入され、これによりコア密度を密度上昇因子e/ne,SOLとしてパラメータ化し、スケーリングすることが可能となった。このスケーリングは、規格化ラーモア半径、衝突度、ベータのエッジ特有の定義を用いている。次元形式に書き直すと、ここで検討したELM平均条件下でのエネルギー閉じ込めスケーリングと非常に類似した挙動が見出される。すなわち、密度上昇因子はプラズマ電流に対してほぼ線形の依存性を示し、トロイダル磁場に対しては弱い負の依存性、ならびに出力に対する劣化を示す。上側三角形度に対する密度上昇の顕著な正の依存性が観測される一方、下側三角形度との有意な相関は見られない。特に、プラズマ電流と上側三角形度への依存性は、密度上昇における輸送物理の重要性を強調している。