Radial neutral density profiles are estimated from measurements of passive Hα emission in the Wendelstein 7-X stellarator. To parametrize the generally three-dimensional distribution with a low number of degrees of freedom, the neutral density is reduced to a flux surface quantity. Accounting for emission from excitation and recombination processes, neutral density profiles are derived independently for each of the available lines of sight. Density profiles obtained from the different viewing geometries are found to vary within one order of magnitude. Toroidally oriented lines of sight predict systematically lower neutral densities when compared to poloidally oriented ones. This discrepancy is attributed to the simplifications inherent in the imposed model and significant differences in integration volumes across the viewing geometries. In line with expectations, obtained neutral densities are found to decrease with increasing plasma density. Key restrictions of the model include the reduction of the neutral density to a flux surface quantity, uncertainties in the plasma profiles and instrument function, and line integration effects outside the last closed flux surface.
ヴェンデルシュタイン7-Xステラレーターにおける受動的Hα発光の測定から、動径方向の中性粒子密度分布を推定する。一般に三次元的な分布を少ない自由度でパラメータ化するため、中性粒子密度は磁気面量に縮約される。励起過程と再結合過程からの発光を考慮し、利用可能な各視線について独立に中性粒子密度分布を導出する。異なる観測幾何配置から得られた密度分布は、一桁以内で変動することが見いだされた。トロイダル方向の視線は、ポロイダル方向の視線と比較して、系統的に低い中性粒子密度を予測する。この不一致は、課されたモデルに内在する単純化と、観測幾何配置間での積分体積の有意な差異に起因する。期待に沿って、得られた中性粒子密度はプラズマ密度の増加に伴って減少することが見いだされる。モデルの主な制約には、中性粒子密度の磁気面量への縮約、プラズマ分布および装置関数の不確実性、最後の閉磁気面外での視線積分効果が含まれる。