A forward modeling technique is developed for determining the characteristic features of observed MHD modes from the line-of-sight data of the soft x-ray (SXR) diagnostics with 64 vertical lines-of-sight in theTokamak à Configuration Variable tokamak. Using diagnostics with excellent spatial resolution, this technique is shown to evaluate the poloidal mode numbers m, radial location and ballooning character of the MHD modes. In the first stage, the poloidal mode structures are modeled by the radially localized Gaussian-shaped emission regions rotating along the magnetic flux surfaces. In the second stage, the space structures of observed 95–100 kHz toroidal Alfvén eigenmodes (TAEs) are investigated numerically using HELENA, CSCAS and MISHKA codes. The calculated TAE eigenfunctions are then used in our forward modeling similarly to the approach of contrast imaging diagnostics (Edlund et al 2009 Phys. Rev. Lett.102 165003) and SXR diagnostics (Piovesan et al 2008 Nucl. Fusion48 065001). A ballooning structure of the observed n= 1 TAE mode can be analyzed more easily due to the low poloidal mode number m in contrast to the high-m modes analyzed by a similar SXR technique in the W7-X stellarator (Dreval et al 2021 Plasma Phys. Control. Fusion63 065006).
トカマク・ア・コンフィギュラシオン・バリアブル(TCV)トカマクにおける64本の鉛直視線を有する軟X線(SXR)診断の視線方向データから、観測されたMHDモードの特性を決定するための前方モデリング手法を開発した。優れた空間分解能を有する診断を用いることで、この手法がMHDモードのポロイダルモード数m、径方向位置、およびバルーニング特性を評価できることを示す。第一段階では、ポロイダルモード構造は、磁気フラックス面に沿って回転する径方向に局在化したガウス形状の発光領域によってモデル化される。第二段階では、観測された95〜100kHzのトロイダルアルフヴェン固有モード(TAE)の空間構造が、HELENA、CSCAS、およびMISHKAコードを用いて数値的に調査される。計算されたTAE固有関数は、その後、コントラストイメージング診断(Edlundら 2009 Phys. Rev. Lett. 102 165003)およびSXR診断(Piovesanら 2008 Nucl. Fusion 48 065006)のアプローチと同様に、我々の前方モデリングに使用される。観測されたn=1 TAEモードのバルーニング構造は、W7-Xステラレータにおける同様のSXR手法で解析された高mモード(Drevalら 2021 Plasma Phys. Control. Fusion 63 065006)とは対照的に、ポロイダルモード数mが低いため、より容易に解析できる。