A charge exchange recombination spectroscopy (CXRS) diagnostic has been established on JET to study fully stripped low-Z species. Ion temperature in the plasma centre is measured from visible lines of helium, carbon and oxygen excited by charge exchange with heating neutral beam particles. Coincident cold components produced at the plasma edge are apparent on helium and carbon spectra and most spectra are subject to accidental blending from other species' edge plasma emission. The charge exchange feature can be isolated from the various composite lines and all three impurities agree on the same temperature within experimental error. Observed column emissivities are converted into absolute impurity densities using a neutral beam attenuation code and charge exchange effective rate coefficients. The models take detailed account of cascading and the influence of the plasma environment in causing l-mixing, and allow the n-dependence of the rate coefficients to be addressed experimentally. Some illustrative results are shown for helium (helium discharge or minority r.f. heating), carbon and oxygen concentrations monitored during characteristic operating regimes.
JETにおいて、低電離度の軽不純物種を研究するために、荷電交換再結合分光(CXRS)診断が確立された。プラズマ中心部のイオン温度は、加熱中性粒子ビームとの荷電交換によって励起されたヘリウム、炭素、酸素の可視光線から測定される。プラズマ端部で生成される冷たい成分がヘリウムと炭素のスペクトルに重なって現れ、ほとんどのスペクトルは他の不純物種の端部発光による偶然の混ざり合いの影響を受ける。荷電交換の特徴は、複合スペクトル線から分離することができ、3つの不純物種すべてが同じ温度を示すことが実験誤差内で確認される。測定されたカラム emissivity は、中性粒子ビーム減衰コードと荷電交換有効速度係数を用いて、絶対不純物密度に変換される。これらのモデルは、カスケーディングと、プラズマ環境が l 混合を引き起こす影響を詳細に考慮し、速度係数の n 依存性を実験的に検証することを可能にする。代表的な運転領域におけるヘリウム(ヘリウム放電またはマイノリティ高周波加熱)、炭素、酸素の濃度について、いくつかの例示的な結果が示される。