In this work, the Coherence Imaging Spectroscopy technique is exploited for active charge exchange radiation measurements to infer high spatial resolution 2D ion temperature () maps in the core region of Wendelstein 7-X plasmas. A synthetic model of the diagnostic is developed and used for the optimization of the hardware components for the expected ion temperatures ( keV) prioritizing measurements while also considering the ion velocity flow resolution. The experimental set-up is shown and the diagnostic calibration procedure for measurements is introduced. A combination of both simulations and experimental calibrations enable high fidelity system group delay () characterization in the whole visible spectral range. Finally, the signal processing techniques applied to the diagnostic signal are introduced and first measurements of 2D maps are presented and validated against standard Charge eXchange Recombination Spectroscopy profiles, finding excellent agreement.
本研究では、コヒーレンスイメージング分光法を能動的チャージ交換放射計測に適用し、Wendelstein 7-Xプラズマのコア領域における高空間分解能2Dイオン温度()マップを推定する。診断装置の合成モデルを開発し、予想されるイオン温度( keV)に対してハードウェアコンポーネントの最適化に使用し、()計測を優先しながらイオン流速分解能も考慮する。実験セットアップを示し、()計測のための診断校正手順を紹介する。シミュレーションと実験校正の組み合わせにより、可視スペクトル全域における高忠実度のシステム群遅延()特性評価が可能になる。最後に、診断信号に適用される信号処理技術を紹介し、2D()マップの最初の計測結果を示して、標準的なチャージ交換再結合分光法()プロファイルと検証し、優れた一致が見られる。