Full-wave 1D simulations of fluctuation reflectometry are compared with the nonlinear theory recently published (Gusakov et al2002 Plasma Phys. Control. Fusion44 2327), for the case of time-independent turbulence, as well as for the case of space-time turbulence. Homogeneous and inhomogeneous turbulence models are considered. The simulations confirm quantitatively predictions of both linear and nonlinear theory for the correlation time and correlation length of the signal. The localization properties of the signal in the nonlinear regime are also found to be in good agreement with theory. Whereas the correlation time of the signal depends on the turbulence all over the plasma, its correlation length is essentially driven by the turbulence in the close vicinity of the cut-off. It turns out that theory gives a value of the correlation length within a factor of 2 even for turbulence levels as high as 20%, well beyond its validity domain.
フル波動反射測定の1次元シミュレーションを、最近発表された非線形理論(Gusakov et al 2002 Plasma Phys. Control. Fusion 44 2327)と比較した。対象は、時間非依存の乱流の場合と、時空間乱流の場合の両方である。一様乱流と非一様乱流の両方のモデルを考慮した。シミュレーション結果は、信号の相関時間と相関長に関する線形理論および非線形理論の予測を定量的に確認するものである。非線形領域における信号の局在特性も、理論と良好な一致を示すことが明らかになった。信号の相関時間はプラズマ全体の乱流に依存するのに対し、相関長は本質的にカットオフ近傍の乱流によって決定される。理論は、その適用範囲を超える乱流レベル20%においても、相関長を2倍以内の精度で与えることが示された。