A tomographic method for reconstructing the axially symmetric Dα emission profile in the ITER scrape-off layer and divertor from Dα intensity measurements in the fields of view (FoV) of Vis/IR TV and Divertor Impurity Monitor diagnostics is under development. The method takes into account the strong background signal due to stray light from divertor produced by reflections from the metal wall of the vacuum chamber. The method allows to filter out the reflections in Dα signals measured in the main chamber. The accuracy of this method is tested within the framework of a synthetic diagnostic, which uses the Raysect and Cherab numerical codes for ray-tracing simulations. The Dα emission profiles, simulated with the SOLPS and OEDGE codes, are used as synthetic experimental data. Uncertainty in light reflection properties of the first wall (FW) is the major factor affecting the accuracy of the Dα emission reconstruction. The dependence on the uncertainty in the FW surface roughness and on the ratio of diffusive to specular reflection of the error in recovering useful Dα signals (the direct light without reflections) in the FoV of the ITER main chamber H-alpha and Visible Spectroscopy Diagnostic is obtained.
ダイバータ不純物モニタ診断の視野(FoV)におけるDα強度測定から、ITERのスクレイプオフ層およびダイバータにおける軸対称Dα発光分布を再構成するためのトモグラフィー法を開発中である。本手法は、真空容器壁の金属反射によって生じるダイバータからの迷光による強い背景信号を考慮する。本手法により、主容器内で測定されるDα信号から反射成分を除去することが可能となる。本手法の精度は、RaysectおよびCherad数値コードを用いた光線追跡シミュレーションによる合成診断の枠組み内で検証される。SOLPSおよびOEDGEコードでシミュレートされたDα発光分布は、合成実験データとして使用される。第一壁(FW)の光反射特性の不確実性が、Dα発光再構成の精度に影響を与える主要因子である。ITER主容器のHαおよび可視分光診断の視野(FoV)における、有用なDα信号(反射を含まない直接光)の誤差の、FW表面粗さの不確実性および拡散反射と鏡面反射の比への依存性が取得された。