Significant noise suppression for magnetohydrodynamics (MHD) mode characterization in the spatial and spectral domain is achieved by processing two-dimensional (2D) electron cyclotron emission imaging (ECEI) data with a one-dimensional (1D) ECEI technique using a short time window (). The technique is applied to detect toroidal Alfven eigenmodes (TAEs) in the temporal spectrum and fit their radial envelope using the data from the DIII-D tokamak W-band 2D ECEI system. Using the data length (time window) of only 1 , the 1D ECEI can clearly detect the TAEs (∼100 ) on the spectrum, while similar spectrum quality requires ∼10 data length with the cross power spectrum between two midplane ECEI channels. The 1D ECEI technique also effectively avoids biased fitting when resolving the fine structure of the TAE's radial envelope. The radially spatial resolution of 1D ECEI is constrained by the finite ECE radiation volume of the ECEI receiver. With forward radiation modeling, we find the DIII-D ECEI system can sensitively measure the even parity MHD activities, for which the mode width is >15 mm, and tearing modes (odd parity MHD activities), for which the island full width is >30 mm.
磁気流体力学(MHD)モード特性評価における顕著なノイズ抑制は、短い時間窓()を用いた一次元(1D)電子サイクロトロン放射イメージング(ECEI)手法で二次元(2D)ECEIデータを処理することにより達成される。この手法は、DIII-DトカマクWバンド2D ECEIシステムのデータを用いて、トロイダル・アルフヴェン固有モード(TAE)を時間スペクトルで検出し、その径方向包絡線をフィッティングするために適用される。わずか1()のデータ長を用いることで、1D ECEIはスペクトル上でTAE(∼100 )を明確に検出できるのに対し、同等のスペクトル品質を得るには、2つのミッドプレーンECEIチャンネル間のクロスパワースペクトルでは∼10 のデータ長が必要である。1D ECEI手法はまた、TAEの径方向包絡線の微細構造を解像する際のバイアスのあるフィッティングを効果的に回避する。1D ECEIの径方向空間分解能は、ECEI受信機の有限なEC放射体積によって制約される。前方放射モデリングにより、DIII-D ECEIシステムは、モード幅が>15 mmである偶数パリティMHD活動と、島の全幅が>30 mmであるティアリングモード(奇数パリティMHD活動)を感度よく測定できることがわかる。