The measurements using the high resolution electron cyclotron emission radiometry and the charge exchange and recombination spectroscopy are processed using analytic formulas to allow for the detection of islands as small as 1.9 cm. In contrast to large, saturated magnetic islands which are relatively well understood to be governed by the loss of bootstrap current inside the island, small islands are less well understood due to the difficulty of their accurate measurement in tokamaks. Here, 'small' islands are islands comparable in size to the ion banana width, which can be as small as 0.8 cm at DIII-D. The new measurement methods allow for the detection of small island widths when the predicted increase of mode frequency to match the Doppler shifted ion diamagnetic frequency is observed. Therefore, for the first time, the mode frequency increase can be unambiguously associated to the acceleration of the magnetic island propagation. Such association allows for a further development and validation of the much-debated theory of ion polarization currents, which is thought to govern the small island growth.
高分解能電子サイクロトロン放射ラジオメトリーおよび荷電交換再結合分光法を用いた測定は、1.9 cm という小さな島の検出を可能にするために解析式を用いて処理される。島内部のブートストラップ電流の損失によって支配されることが比較的よく理解されている大きく飽和した磁気島とは対照的に、小さな島は、トカマクにおいてそれらを正確に測定することの困難さのため、あまり理解されていない。ここで、『小さな』島とは、DIII-D では 0.8 cm ほど小さくなり得るイオンバナナ幅と同程度の大きさの島である。新しい測定手法は、ドップラーシフトしたイオン反磁性周波数に一致するという予測されたモード周波数の増加が観測されるとき、小さな島幅の検出を可能にする。したがって、初めて、モード周波数の増加は磁気島伝播の加速に曖昧さなく対応付けられる。そのような対応付けは、小さな島の成長を支配すると考えられている、大いに議議されているイオン分極電流の理論のさらなる発展と検証を可能にする。