The provision of measurements of metallic impurity densities, Zeff and dilution for a large number of discharges within a campaign facilitates the analysis of impurity trends. Such trends are of increasing importance as additional heating power and pulse length increase. This is particularly important for RF heating and therefore it is in particular relevant to the assessment of the ITER-like ICRF antenna (ILA) on JET. To this end, a method is presented for determining the metal impurity density, ΔZeff and dilution in steady-state JET plasmas using passive VUV emission. The method is based on the combination of absolutely calibrated VUV transition intensity measurements with Universal Transport Code (UTC) simulations. In the analysis the line-integrated measurements of transitions in Li-like Ni, Fe and Cu have been used for test discharges characterized by widely varied plasma profiles. The simulations use a wide class of transport coefficients for diffusion D(r) and convection V(r). For a given pair of D(r) and V(r), the simulated line intensity has been matched to the line intensity measured in the experiment. An approximately linear dependence of the derived metal densities, ΔZeff and dilution normalized to a Li-like line intensity on electron temperature has been obtained which is valid in a localized, mid-radius plasma region. These linear dependences are exploited to derive local metal densities for JET discharges.
大規模なディスチャージ群内における金属不純物密度、Zeff、および希釈度の測定を提供することは、不純物傾向の分析を容易にする。このような傾向は、追加加熱パワーとパルス長が増大するにつれて、ますます重要になる。これは特にRF加熱にとって重要であり、したがってJETにおけるITER類似ICRFアンテナ(ILA)の評価に特に関連する。この目的のために、受動VUV発光を用いて定常状態JETプラズマ中の金属密度、ΔZeff、および希釈度を決定する方法を提示する。この方法は、絶対較正されたVUV遷移強度測定とUniversal Transport Code(UTC)シミュレーションの組み合わせに基づいている。解析では、広範囲にわたるプラズマプロファイルを特徴とする試験ディスチャージに対して、Li様Ni、Fe、およびCuの遷移の線積分測定が使用された。シミュレーションでは、拡散D(r)および対流V(r)に対する広範囲の輸送係数が使用される。所与のD(r)とV(r)の組に対して、シミュレーションされた線強度は実験で測定された線強度と一致させられた。得られた金属密度、ΔZeff、および希釈度の、Li様線強度で規格化された電子温度に対する近似的な線形依存性が、局所的な中間領域プラズマ領域において有効であることが得られた。これらの線形依存性を利用して、JETディスチャージの局所金属密度を導出する。