Two-dimensional (2D) spatial profile and the temporal evolution of the 14 and 2.5 MeV neutron emissivities from D–D and D–T fusion reactions were studied using the measurements of the upgraded neutron profile monitor during the last trace tritium experiments in JET. The JET neutron profile monitor provides unique capability for 2.5 and 14 MeV neutrons line-integrated measurements simultaneously. A systematic comparison of D–D and D–T neutron emissivity was performed. The tritium concentration or fuel ratio (nT/nD) was analysed for a set of 34 ELMy-H mode discharges with tritium puff. Tritium concentration is deduced with a method based on the ratio of D–T 14 MeV and D–D 2.5 MeV neutron emissivities in order to exploit the maximum information available from neutron data. With the help of a tomography algorithm recently developed at JET, 2D spatial profiles of the tritium concentration in the plasma were obtained. These profiles can be used to perform transport studies. Tritium core confinement is clearly seen to increase with plasma density for the set of discharges studied. Differences in the shape of these profiles are also found between low and high density plasmas. Shortly after tritium puffing, 2D spatial profiles of the tritium concentration exhibit typical hollow profiles and in some cases transient poloidal asymmetric features have been observed in 2D images.
D–DおよびD–T核融合反応からの中性子の14および2.5 MeV中性子放射率の2次元(2D)空間分布と時間発展を、JETにおける最後の微量トリチウム実験中に、改良型中性子分布モニターの測定を用いて研究した。JET中性子分布モニターは、2.5および14 MeV中性子の線積分測定を同時に行う独自の能力を提供する。D–DおよびD–T中性子放射率の系統的比較が実施された。トリチウム濃度すなわち燃料比(nT/nD)を、トリチウム・パフを伴う34のELMy-Hモード放電のセットについて解析した。トリチウム濃度は、中性子データから利用可能な最大限の情報を活用するために、D–T 14 MeVおよびD–D 2.5 MeV中性子放射率の比に基づく方法で推定した。JETで最近開発されたトモグラフィーアルゴリズムの助けを借りて、プラズマ中のトリチウム濃度の2次元空間分布が得られた。これらの分布は輸送研究を実施するために使用できる。トリチウムのコア閉じ込めは、研究した放電セットにおいて、プラズマ密度とともに増加することが明確に観察された。これらの分布の形状の違いも、低密度および高密度プラズマの間で見いだされた。トリチウム・パフの直後、トリチウム濃度の2次元空間分布は典型的なホロー分布を示し、いくつかの場合、2次元画像において過渡的なポロイダル非対称構造が観察された。