Synchrotron radiation observed from runaway electrons (REs) in tokamaks depends upon the position and size of the RE beam, the RE energy and pitch distributions, as well as the location of the observer. We show experimental synchrotron images of a vertically moving RE beam sweeping past the detector in the Tokamak à Configuration Variable (TCV) tokamak and compare it with predictions from the synthetic synchrotron diagnostic Soft. This experimental validation lends confidence to the theory underlying the synthetic diagnostics which are used for benchmarking theoretical models of and probing runaway dynamics. We present a comparison of synchrotron measurements in TCV with predictions of kinetic theory for runaway dynamics in uniform magnetic fields. We find that to explain the detected synchrotron emission, significant non-collisional pitch angle scattering as well as radial transport of REs would be needed. Such effects could be caused by the presence of magnetic perturbations, which should be further investigated in future TCV experiments.
トカマクにおける逃走電子(RE)から観測されるシンクロトロン放射は、REビームの位置とサイズ、REのエネルギーとピッチ分布、および観測者の位置に依存する。我々は、Tokamak à Configuration Variable (TCV) トカマクにおいて、検出器の前を掃引する垂直移動REビームの実験的シンクロトロン画像を示し、それを合成シンクロトロン診断Softからの予測と比較する。この実験的検証は、逃走ダイナミクスの理論モデルのベンチマーキングおよび逃走ダイナミクスの探査に使用される合成診断の基礎となる理論に確信を与える。我々は、TCVにおけるシンクロトロン測定と、一様磁場中の逃走ダイナミクスに関する運動論の予測との比較を示す。検出されたシンクロトロン放射を説明するには、REの有意な非衝突性ピッチ角散乱および径方向輸送が必要であろうことがわかる。そのような効果は、磁場摂動の存在によって引き起こされる可能性があり、将来のTCV実験でさらに調査されるべきである。