The five-channel tunable W-band Doppler reflectometry installed in the Experimental Advanced Superconducting Tokamak (Feng et al 2019 Rev. Sci. Instrum.90 024704) has been upgraded. The signal launching and receiving circuits have been separated in order to circumvent the reflection of the W-band filter on the launching microwave, thereby reducing the background noise in a wide frequency band. The frequency interval between adjacent channels has been increased from to to broaden the diagnostic range in the core. Following upgrades and the careful optimization of the power distribution between different channels, the performance in the high frequency range has been significantly enhanced. Current available bandwidth is , and the region within can be covered in low density discharges () with a toroidal field , which meets the fundamental requirements for measuring the plasma in the core region. During the internal transport barrier experiments investigating the fishbone instability, turbulence suppression could be distinctly identified, and the Doppler shift fluctuations related to the fishbone instability have been observed. The fluctuation amplitude calculated by the center of gravity method reaches , which is considerably larger than the Doppler shift arising from the equilibrium electric field (mainly within ). In order to elucidate the underlying causes of the observed Doppler shift fluctuations, a 2D full-wave simulation was employed. The simulation results indicate that the Doppler fluctuation amplitude caused solely by the deformation and movement of the cutoff layer due to fishbones is only 0.1 of the experimental value. This suggests that these fluctuations are not dominated by the deformation and movement effects of the cutoff layer.
Experimental Advanced Superconducting Tokamak(Feng et al 2019 Rev. Sci. Instrum.90 024704)に設置された5チャンネル可変Wバンドドップラー反射計測は、アップグレードされた。信号送信回路と受信回路は分離され、それによりWバンドフィルタの送信マイクロ波への反射を回避し、広い周波数帯域でバックグラウンドノイズを低減した。隣接チャンネル間の周波数間隔は、 から へ増加され、コア領域の診断範囲を広げた。アップグレードと、異なるチャンネル間の電力配分の慎重な最適化により、高周波数領域での性能は大幅に向上した。現在利用可能な帯域幅は であり、 のトロイダル磁場を伴う低密度放電()では の範囲をカバーでき、これはコア領域のプラズマを測定するための基本的要件を満たす。フィッシュボーン不安定性を調査する内部輸送障壁実験中に、乱流抑制が明確に識別され、フィッシュボーン不安定性に関連するドップラーシフト変動が観測された。重心法により計算された変動振幅は に達し、これは平衡電場に起因するドップラーシフト(主に 以内)よりもかなり大きい。観測されたドップラーシフト変動の根本的な原因を解明するために、2次元全波シミュレーションが用いられた。シミュレーション結果は、フィッシュボーンによるカットオフ層の変形と移動のみに起因するドップラー変動振幅が実験値の0.1にすぎないことを示している。これは、これらの変動がカットオフ層の変形と移動の効果によって支配されていないことを示唆している。