Collective Thomson scattering (CTS) has been proposed as a viable diagnostic for characterizing fusion born α-distributions in ITER. However, the velocities of the planned 1 MeV deuterium heating beam ions in ITER are similar to that of fusion born α-particles and may therefore mask the measurements of the fusion products. We apply a new technique for calculating the orbit averaged source, ⟨S⟩, of beam ions for various ITER scenarios. With the known ⟨S⟩ Fokker–Planck modelling is applied to characterize the beam ions during the slowing down process. Theoretical CTS signals for both beam ions and the α-particles are calculated. Our investigations show that the CTS measurements of α-particles will not be masked by the presence of the beam ions in H-mode plasmas. In lower density reversed shear plasmas, only a part of the CTS α-particle spectrum will be perturbed.
集団トムソン散乱(CTS)は、ITERにおける核融合生成α粒子分布を特徴付けるための有力な診断法として提案されている。しかし、ITERで計画されている1 MeV重水素加熱ビームイオンの速度は核融合生成α粒子の速度と類似しており、そのため核融合生成物の測定を覆い隠す可能性がある。我々は、様々なITERシナリオについてビームイオンの軌道平均ソース⟨S⟩を計算する新しい手法を適用する。既知の⟨S⟩を用いて、フォッカー=プランクモデリングを適用し、減速過程におけるビームイオンを特徴付ける。ビームイオンとα粒子の両方に対する理論的CTS信号を計算する。我々の調査により、Hモードプラズマにおいては、CTSによるα粒子の測定はビームイオンの存在によって覆い隠されないことが示される。密度が低い逆シアプラズマにおいては、CTSのα粒子スペクトルの一部のみが擾乱を受ける。