Results from a Cherenkov probe recently installed in FTU are presented on non-thermal electron losses. A range of scenarios are investigated to prove the versatility of the diagnostics by correlation with several other diagnostics, including electron cyclotron emission (ECE), neutron and gamma ray detectors, Mirnov coils and soft x-ray cameras. The data analysed provide useful insights into the dynamics of runaway electron (RE) losses in the presence of magnetic islands, demonstrating the distinct and broad potential of this relatively new diagnostic system. The analysis focuses on the sensitivity of the Cherenkov probe to RE losses in connection with magnetohydrodynamic activity and, generally, with magnetic perturbations and reconnection events. In those cases, the Cherenkov probe signals show that the RE expulsion mechanisms are due to the magnetic perturbation of a magnetic island and its amplitude fluctuations. Importantly, the microsecond resolution of the Cherenkov diagnostics reveals an internal structure of the signal peaks, permitting, for the first time with non-magnetic diagnostics, the detection of high frequency signals linked to perturbations of the magnetic island width, known as beta-induced Alfvèn eigenmodes.
FTUに最近設置されたチェレンコフプローブによる非熱電子損失の結果が提示される。この診断法の多様性を実証するために、電子サイクロトロン放射(ECE)、中性子およびガンマ線検出器、ミルノフコイル、軟X線カメラを含むいくつかの他の診断法との相関により、さまざまなシナリオが調査される。解析されたデータは、磁気島の存在下での逃走電子(RE)損失のダイナミクスに関する有用な洞察を提供し、この比較的新しい診断システムの明確かつ広範な可能性を示している。解析は、磁気流体力学活動、および一般的には磁気摂動と再結合事象に関連したRE損失に対するチェレンコフプローブの感度に焦点を当てている。これらの場合、チェレンコフプローブ信号は、RE排出機構が磁気島の磁気摂動とその振幅変動によるものであることを示している。重要なことに、チェレンコフ診断のマイクロ秒分解能が信号ピークの内部構造を明らかにし、非磁気診断法としては初めて、ベータ誘起アルヴェン固有モードとして知られる磁気島幅の摂動に関連する高周波信号の検出を可能にする。