The study of electron temperature profiles of quasi-single helical states (QSH) in RFX-Mod (and, in general, in other RFP machines) was carried out in the past mainly using Thomson scattering, thus being limited to a time resolution of the order of some milliseconds and to the collection of single, isolated cases, which displayed clear transport barriers. A new multichord double filter SXR spectrometer was developed and installed. Temperature profiles are now measured up to a frequency of some kHz, allowing one to determine the entire time evolution of electron temperature during a QSH cycle. A mapping technique, originally developed for Thomson temperature profiles, is adapted to deal with the line-integrated nature of the SXR diagnostic. In particular, temperature gradients related to the presence of transport barriers are reconstructed and analysed in a helical reference system, coherently with the underlying plasma equilibrium. The method is discussed in its capabilities and limits and then applied to a wide QSH database. As a result, a clear difference in temperature gradient behaviour between the rising phase of QSH and the saturated (or flattop) phase is observed. In the rising phase the expected correlation of temperature gradient with magnetic spectrum is confirmed, showing a positive trend between dominant mode amplitude and thermal structure dimension, as well as a negative correlation of secondary mode amplitudes and temperature gradient. On the other hand, in the flattop phase the presence of a thermal structure is intermittent, and much less influenced by the magnetic dynamics. This suggests the simultaneous presence of different mechanisms that enhance energy transport.
準単一ヘリカル状態(QSH)における電子温度分布の研究は、RFX-Mod装置(および一般に他のRFP装置)において、これまで主にトムソン散乱を用いて行われてきた。そのため、時間分解能は数ミリ秒程度に制限され、明確な輸送障壁を示す単発的・孤立的事例の収集に限られていた。新たに開発された多チャンネル二重フィルター軟X線(SXR)分光器により、電子温度分布は現在、数kHzの周波数で測定可能となり、QSHサイクル全体にわたる電子温度の時間発展を決定することができるようになった。トムソン散乱データ用に開発された写像手法は、SXR診断の線積分特性に適合するよう拡張された。特に、輸送障壁の存在に関連する温度勾配は、基礎となるプラズマ平衡と整合的なヘリカル座標系で再構成され、解析される。本手法の能力と限界について議論した後、広範なQSHデータベースに適用する。その結果、QSHの上昇位相と飽和(フラットトップ)位相の間で、温度勾配の挙動に明確な差異が観察される。上昇位相では、磁気スペクトルと温度勾配の間に期待された相関が確認され、支配的なモードの振幅と熱構造の寸法の間に正の相関、および副次的なモードの振幅と温度勾配の間に負の相関が見られる。一方、フラットトップ位相では、熱構造の存在は間欠的であり、磁気流体力学(MHD)ダイナミクスの影響をはるかに受けにくい。このことは、エネルギー輸送を増強する異なるメカニズムが同時に存在することを示唆している。