The effects of synthetic turbulence on lower hybrid (LH) wave field magnitude and polarization are studied on Alcator C-Mod. Three synthetic turbulence models are evaluated to assess the impact of filaments, holes, and periodic fluctuations on the LH wave electric fields. For all three cases, the synthetic turbulence can greatly impact the LH wave magnitude and polarization. Back scattering, interference and edge/SOL absorption of the LH wave is observed. This impact is shown to depend on the wavelength and amplitude of the fluctuations. The strongest effect appears for fluctuations at high amplitudes and wavelengths comparable to the LH wavelength. This synthetic turbulence model can be used as inputs into a synthetic diagnostic to calculate the lower hybrid wave field magnitude and direction measured by dynamic Stark effect spectroscopy. It will be shown that fluctuations at these high amplitudes and wavelengths may explain the experimentally measured results. The effect of fluctuations on modifying LH polarization are also shown to be anti-correlated with SOL power losses, similar to recently observed experimental trends on Alcator C-Mod. These SOL losses may have detrimental impact on LHCD efficiency.
合成乱流が下部混成(LH)波の振幅と偏波に及ぼす影響が、Alcator C-Modにおいて研究されている。3つの合成乱流モデルが評価され、フィラメント、変動、周期的擾乱がLH波の電場に及ぼす影響が調べられている。3つのケースすべてにおいて、合成乱流はLH波の振幅と偏波に大きな影響を及ぼし得ることが示されている。後方散乱、干渉、およびエッジ/SOLにおけるLH波の吸収が観測されている。この影響は、擾乱の波長と振幅に依存することが示されている。最も強い影響は、LH波の波長に匹敵する波長と高い振幅を持つ擾乱に対して現れる。この合成乱流モデルは、合成診断への入力として使用でき、動的シュタルク効果分光法によって測定されたLH波の電場の振幅と方向を計算することが可能である。これらの高い振幅と波長を持つ擾乱が、実験で測定された結果を説明し得ることが示されるだろう。LH偏波の変調に対する擾乱の影響は、SOLパワー損失と反相関することも示されており、これはAlcator C-Modにおける最近の実験的傾向と一致している。これらのSOL損失は、LHCD効率に悪影響を及ぼす可能性がある。