The orbit-following Monte Carlo code ASCOT interfaced with the radiofrequency Monte Carlo library RFOF can simulate radiofrequency heating of ion populations using wave solutions from full-wave solvers such as TORIC. It is applied to the fundamental mode ion cyclotron resonant heating of hydrogen and 2nd harmonic frequency heating of neutral beam injected deuterium in ASDEX Upgrade discharge #33147 to validate the model against fast ion loss detector (FILD) measurements. In addition, for FILD signal simulations requiring enhanced resolution or scanning the effect of various perturbations such as magnetohydrodynamic phenomena near the plasma edge, a two-stage simulation scheme is presented where the fast ion population is first created by a full ASCOT-RFOF ion cyclotron heating simulation, and the resulting distribution is then used as an input to ASCOT's distribution-sampling marker source module for more efficient simulation of the ICRH ion wall load and FILD signal. A satisfactory agreement with the experimentally observed FILD signal is found.
軌道追従モンテカルロコードASCOTは、高周波モンテカルロライブラリRFOFと連携することで、TORICなどの全波動ソルバーからの波動解を用いて、イオン集団の高周波加熱をシミュレートできる。これは、ASDEX Upgrade放電#33147における水素の基本モードイオンサイクロトロン共鳴加熱と、中性粒子ビーム入射重水素の第2高調波周波数加熱に適用され、高速イオン損失検出器(FILD)測定に対してモデルを検証する。さらに、高解像度を必要とする、またはプラズマ端近傍の磁気流体力学現象などの様々な摂動の影響を走査するFILDシグナルシミュレーションのために、2段階シミュレーション手法が提示される。そこでは、高速イオン集団がまず完全なASCOT-RFOFイオンサイクロトロン加熱シミュレーションによって生成され、得られた分布がその後、ICRHイオン壁負荷とFILDシグナルのより効率的なシミュレーションのために、ASCOTの分布サンプリングマーカーソースモジュールへの入力として使用される。実験的に観測されたFILDシグナルとの満足のいく一致が見られる。