A matrix inversion technique is derived to calculate local ion temperature from line-integrated measurements of an extended emission source in an axisymmetric plasma which exactly corrects for both toroidal velocity and radial velocity components. Local emissivity and toroidal velocity can be directly recovered from line-integrated spectroscopic measurements, but an independent measurement of the radial velocity is necessary to complete the temperature inversion. The extension of this technique to handle the radial velocity is relevant for magnetic reconnection and merging compression devices where temperature inversion from spectroscopic measurements is desired. A simulation demonstrates the effects of radial velocity on the determination of ion temperature.
軸対称プラズマにおける拡張光源からの線積分計測を用いてイオン温度を計算するための行列反転手法を導出する。この手法は、トロイダル方向速度とラジアル方向速度の両方を正確に補正する。局所的な発光率とトロイダル方向速度は線積分分光計測から直接再構成できるが、温度反転を完了するにはラジアル方向速度の独立した計測が必要である。この手法をラジアル方向速度に対応するよう拡張することは、磁気リコネクションやマージング圧縮装置において、分光計測からの温度反転が望まれる場合に重要である。シミュレーションにより、ラジアル方向速度がイオン温度決定に及ぼす影響を実証する。