The crescent spot shape observed in DIII-D runaway electron synchrotron radiation images is shown to result from the high degree of anisotropy in the emitted radiation, the finite spectral range of the camera and the distribution of runaways. The finite spectral camera range is found to be particularly important, as the radiation from the high-field side can be stronger by a factor 106 than the radiation from the low-field side in DIII-D. By combining a kinetic model of the runaway dynamics with a synthetic synchrotron diagnostic we see that physical processes not described by the kinetic model (such as radial transport) are likely to be limiting the energy of the runaways. We show that a population of runaways with lower dominant energies and larger pitch-angles than those predicted by the kinetic model provide a better match to the synchrotron measurements. Using a new synthetic bremsstrahlung diagnostic we also simulate the view of the gamma ray imager diagnostic used at DIII-D to resolve the spatial distribution of runaway-generated bremsstrahlung.
DIII-Dの逃走電子シンクロトロン放射画像で観測される三日月状のスポット形状は、放射される放射の高い異方性、カメラの有限なスペクトル範囲、および逃走電子の分布に起因することが示される。カメラの有限なスペクトル範囲が特に重要であり、DIII-Dでは高磁場側からの放射が低磁場側からの放射よりも10^6倍強くなり得ることがわかる。逃走電子の運動論モデルと合成シンクロトロン診断を組み合わせることにより、運動論モデルでは記述されない物理過程(例えば径方向輸送)が逃走電子のエネルギーを制限している可能性が高いことが示される。運動論モデルが予測するものよりも低い支配的エネルギーと大きなピッチ角を持つ逃走電子の集団が、シンクロトロン測定により良い一致をもたらすことが示される。さらに、新しい合成制動放射診断を用いて、DIII-Dで使用されるガンマ線イメージャー診断の視野をシミュレートし、逃走電子によって生成される制動放射の空間分布を明らかにする。