The energy spectrum of the d+t→α+n neutron emission has been measured in experiments carried out at JET for plasmas of deuterium–tritium subjected to minority ion cyclotron resonance heating (ICRH) tuned to deuterium. The data obtained with the magnetic proton recoil spectrometer were of sufficient quality to distinguish up to three spectral components of neutron emission some of which were time resolved. A new analysis model was used to derive information on the underlying deuteron velocity distributions and their corresponding energy densities in the plasma. This experiment represents the first use of neutron emission spectroscopy for detailed diagnosis of the response of fusion plasmas to the applied ICRH power for different plasma conditions, including the time evolution over the heating pulse duration for individual discharges. In particular, ICRH effects on the plasma, together with the power absorption mechanisms, were studied as a function of the minority ion concentration in the range 9–20%.
d+t→α+n反応からの中性子放出のエネルギースペクトルは、重水素–三重水素プラズマにおいて、重水素に同調した少数イオンサイクロトロン共鳴加熱(ICRH)を受けた状態で、JETで実施された実験において測定された。磁気反跳陽子スペクトロメータを用いて得られたデータは、最大で3つの中性子放出スペクトル成分を識別するのに十分な品質を有しており、その一部は時間分解されたものであった。新たな解析モデルを用いて、プラズマ中の重水素速度分布とそれに対応するエネルギー密度に関する情報が導出された。本研究は、異なるプラズマ条件、ならびに個々の放電における加熱パルス期間中の時間発展を含む、印加されたICRHパワーに対する核融合プラズマの応答の詳細な分光診断に、中性子放出測定を初めて適用したものである。特に、ICRHがプラズマに及ぼす効果と、それに伴うパワー吸収メカニズムは、9–20%の範囲の少数イオン濃度の関数として研究された。