Fixed-frequency reflectometers utilizing quadrature phase detection are employed on DIII-D to study both coherent and turbulent density fluctuations. For coherent fluctuations, the reconstructed phase information successfully identifies MHD/coherent mode activity, e.g. tearing modes, compressional Alfvén eigenmodes, etc. For an m = 3/n = 2 tearing mode, a basic 1D phase screen model is applied to infer fluctuation levels, and the result is consistent with the beam emission spectroscopy (BES) measurement. For turbulent fluctuation studies, a 2D full-wave code (Valeo E.J., Kramer G.J. and Nazikian R. 2002 Plasma Phys. Control. Fusion44 L1) is applied to interpret reflectometry data obtained in the H-mode edge pedestal region to deduce density fluctuation levels. The measurement is simulated using realistic geometry, plasma conditions and antenna patterns. Comparison of the fluctuation level deduced from the 2D code with BES measurement shows reasonable agreement.
DIII-Dにおいて、直交位相検波を利用する反射計が、コヒーレントおよび乱流の密度揺動の両方を研究するために使用されている。コヒーレント揺動については、再構成された位相情報により、MHDモード活動、例えばテアリングモード、圧縮アルヴェン固有モードなどが首尾よく同定される。m = 3/n = 2テアリングモードについては、基本1次元位相スクリーンモデルを適用して揺動レベルを推定し、その結果はビーム放射分光(BES)測定と一致する。乱流揺動については、2次元全波コード(Vale E.J.、Kramer G.J.、Nazikian R. 2002 Plasma Phys. Control. Fusion 44 L1)を適用して、Hモード端部ペデスタル領域で得られた反射計データを解釈し、密度揺動レベルを推定する。測定は、現実的な幾何形状、プラズマ条件、およびアンテナパターンを用いてシミュレーションされる。2次元コードから推定された揺動レベルとBES測定との比較は、良好な一致を示している。