The behavior of runaway electrons of Frascati Tokamak Upgrade (FTU) discharges is investigated through the comparison of experimental synchrotron emission spectra and visible images with their synthetic counterparts. Synchrotron spectra are measured in an unprecedented wide wavelength range (450–4000 nm) while synchrotron images are collected by a visible CCD camera. The simulated spectra and images are calculated with the synthetic synchrotron radiation diagnostic SOFT (Synchrotron-detecting Orbit Following Toolkit) code. The aim of this work is to extend the study of runaway electrons dynamics in FTU also to post-disruption phases. The runaway number, radial profile, energy and pitch angle have been evaluated during their whole time evolution, from the start-up to the post-disruption phase, assuming a given runaway electrons (RE) distribution function. The runaway number is found to increase by two orders of magnitude after the disruption, while the energy and pitch angle maintain similar values before and after the disruption. The runaway electrons are mostly distributed in the core of the plasma. The inferred maximum RE energy and pitch angle are in agreement with the results of simulations based on a runaway electron test particle model.
Frascati Tokamak Upgrade (FTU) 放電における逃走電子の挙動は、実験的なシンクロトロン放射スペクトルおよび可視画像と、それらに対応する合成スペクトルおよび合成画像との比較を通して調査される。シンクロトロン放射スペクトルは、前例のない広い波長範囲 (450–4000 nm) で測定され、一方、シンクロトロン画像は可視CCDカメラによって収集される。シミュレーションされたスペクトルと画像は、合成シンクロトロン放射診断コード SOFT (Synchrotron-detecting Orbit Following Toolkit) を用いて計算される。この研究の目的は、FTUにおける逃走電子ダイナミクスの研究を、ディスラプション後の段階にも拡張することである。逃走電子数、動径分布、エネルギー、およびピッチ角は、与えられた逃走電子 (RE) 分布関数を仮定して、立ち上げからディスラプション後の段階までの全時間発展にわたって評価された。逃走電子数はディスラプション後に2桁増加することが見出されたが、エネルギーとピッチ角はディスラプション前後で同様の値を維持する。逃走電子は主にプラズマの中心部に分布している。推定された最大REエネルギーとピッチ角は、逃走電子テスト粒子モデルに基づくシミュレーションの結果と一致している。