The effective ionic charge, , is determined through the integration of soft x-ray tomography and charge exchange recombination spectroscopy impurity density measurements in the Madison Symmetric Torus. is found is be 2.3 ± 0.1 in the core of high temperature, high current, improved confinement discharges, with a slightly hollow profile peaking near mid-radius. A Bayesian probability framework, developed as part of an on-going effort in Integrated Data Analysis, was used to incorporate these two measurements. This framework provides a method to address different systematic and statistical uncertainties associated with each diagnostic and to test hypothetical contributions to against the existing data set. The combined analysis provides much higher confidence in the result than previous single-diagnostic attempts to characterize using near-infrared bremsstrahlung or x-ray spectroscopy.
有効イオン電荷は、マディソン対称トーラスにおいて、軟X線トモグラフィーと荷電交換再結合分光法による不純物密度測定の統合を通じて決定される。高温度・高電流の改善閉じ込め放電のコアにおいて、は2.3±0.1であることが見出され、その分布はわずかにピーキングした形状を示し、中間半径付近で最大値を取る。統合データ解析の継続的取り組みの一環として開発されたベイズ確率フレームワークは、これら2つの測定を組み込むために用いられた。このフレームワークは、各診断法に関連する異なる系統的不確かさと統計的不確かさに対処し、既存のデータセットに対する仮説的な寄与を検証する方法を提供する。統合解析により、近赤外制動放射またはX線分光法のみを用いた従来の単一診断法による試みよりも、結果に対する信頼性が大幅に向上する。