Técnicas de espectroscopia de emissão têm sido tradicionalmente usadas para analisar arcos de raios inerentemente aleatórios que ocorrem na natureza. Neste artigo, um método desenvolvido para obter a espectroscopia de emissão de arcos de raios reprodutíveis gerados dentro de um ambiente laboratorial é descrito.
Lightning é uma das forças mais comuns e destrutivas na natureza e tem sido estudado usando técnicas espectroscópicas, primeiro com métodos tradicionais de filme de câmera e, em seguida, tecnologia de câmera digital, a partir do qual várias características importantes foram Derivada. No entanto, tal trabalho sempre foi limitado devido à natureza inerentemente aleatória e não repetível de eventos de raios naturais no campo. Desenvolvimentos recentes em instalações de teste de relâmpago agora permitem a geração reprodutível de arcos relâmpago dentro de ambientes de laboratório controlados, proporcionando uma cama de teste para o desenvolvimento de novos sensores e técnicas de diagnóstico para entender relâmpago mecanismos de melhor. Uma dessas técnicas é um sistema espectroscópico usando tecnologia de câmera digital capaz de identificar os elementos químicos com os quais o arco relâmpago interage, com esses dados sendo usados para derivar outras características. Neste papel, o sistema espectroscópico é usado para obter o espectro de emissão de um pico de 100 kA, o arco de raio de duração de 100 μs gerado através de um par de eletrodos hemisféricos de tungstênio separados por uma pequena lacuna de ar. Para manter uma resolução espectral de menos de 1 nm, vários espectros individuais foram gravados em intervalos de comprimentos de onda discretos, calculados em média, costurados e corrigidos para produzir um espectro composto final na faixa de 450 nm (luz azul) a 890 nm (perto da luz infravermelha). Os Picos característicos dentro dos dados foram comparados então a uma base de dados publicamente disponível estabelecida para identificar as interações do elemento químico. Este método é prontamente aplicável a uma variedade de outros eventos emissores de luz, tais como descargas elétricas rápidas, descargas parciais, e acendem em equipamentos elétricos, aparelhos e sistemas.
Lightning é uma das forças mais comuns e destrutivas na natureza caracterizada por uma descarga elétrica rápida visto como um flash de luz e seguido por trovões. Um arco de relâmpago típico pode consistir de uma tensão de dezenas de amplitude e uma corrente média de 30 Ka através de um arco dezenas a centenas de quilômetros de comprimento tudo acontecendo dentro de 100 μs. a observação do espectro de emissão de luz a partir de eventos relâmpago tem sido usada há muito tempo para derivar informações sobre suas propriedades. Muitas técnicas foram estabelecidas usando técnicas de câmera tradicionais baseadas em filmes para o estudo de greves de raios naturais durante a década de 1960 a 1980, por exemplo1,2,3,4,5 ,6,7e, mais recentemente, técnicas digitais modernas, por exemplo8,9,10,11,12, 13 anos de , 14, foram usados para dar uma introspecção mais exata em mecanismos do relâmpago. Aolongo do tempo, tal trabalho demonstrou a capacidade de não apenas identificar interações de elementos químicos1,14, mas também obter medições de temperatura15,16, pressão5, densidade da partícula e do elétron5,17, energia18, resistência, e campo elétrico interno do arco8. No entanto, estudos de relâmpago natural sempre foram limitados pela natureza inerentemente imprevisível aleatória e não repetível de eventos relâmpago.
Nos últimos anos, a investigação centrou-se na forma como os relâmpagos interagem com o ambiente circundante, nomeadamente na indústria aeroespacial para proteger aeronaves em voo a partir de relâmpagos directos. Vários grandes instalações de teste de raios foram, consequentemente, concebidos e construídos para replicar os elementos mais destrutivos de um relâmpago, ou seja, o tempo de entrega e atual, mas com uma tensão limitada. O Morgan-Botti Lightning Laboratory (MBLL)19 na Universidade de Cardiff pode gerar quatro formas de onda de relâmpago distintas até um ka 200 de acordo com o padrão relevante20. Com tal facilidade do laboratório, o relâmpago pode facilmente ser reproduzido e controlado com um alto nível da exatidão e da repetibilidade, fornecendo uma cama do teste para o desenvolvimento de sensores novos e de técnicas diagnósticas para compreender interações do relâmpago e mecanismos melhor21,22,23. Um tal técnica é um sistema espectroscópico recentemente desenvolvido e instalado14,21 que, como os sistemas espectroscópicos usados em estudos naturais do relâmpago, operam-se no ultravioleta (UV) à escala near-infrared (NIR). É um método não intrusivo que não interfere com o arco relâmpago e não é largamente afetado pelo ruído electromagnético produzido durante uma greve, ao contrário da maioria dos dispositivos baseados eletronicamente.
O sistema de espectrografia foi usado para observar o espectro de um típico arco de relâmpago gerado por laboratório consistindo de um 100 kA pico oscilatório criticamente apertado, duração de 100 μs, 18/40 μs de forma de onda através de uma lacuna de ar entre um par de 60 mm de diâmetro de tungstênio eletrodos separados por uma abertura de ar de 14 mm. Um traço típico dessa forma de onda de arco relâmpago é mostrado na Figura 1. Os eletrodos foram posicionados em câmara estanque de impulso eletromagnético (EMI) para que a única luz registrada fosse do próprio arco de raios, com uma pequena quantidade desta luz sendo transportada através de uma fibra óptica de 100 μm de diâmetro, posicionada a 2 m de distância e colimado a um ângulo de visão 0,12 ° que dá um tamanho de ponto de 4,2 milímetros na posição do arco, a uma outra câmara de EMI que contem o sistema do espectrografo, como mostrado na Figura 2. As câmaras EMI foram utilizadas para minimizar os efeitos adversos causados pelo evento relâmpago. A fibra óptica é terminada no chassi ótico luz-apertado baseado em uma configuração de Czerny-Turner do comprimento focal 30 cm, com a luz que passa através de uma fenda ajustável de 100 μm e em um 900 ln/milímetro 550 Blaze rotatable grating através de três espelhos, em um 1.024 x 1.024 câmera digital pixel, como mostrado na Figura 3. Neste caso, a configuração óptica dá uma resolução espectral de 0,6 Nm através de um subintervalo aproximadamente 140 nm dentro de uma gama completa aproximada de 800 nm através de comprimentos de onda UV para nir. A resolução espectral é medida como a capacidade do espectrógrafo para distinguir dois picos próximos, e a posição do subintervalo dentro da escala cheia pode ser ajustada girando o grating. Um componente chave do sistema é a escolha do grating da difração que dita a escala do comprimento de onda e a definição espectral, com o anterior que é inversamente proporcional ao último. Tipicamente, uma escala larga do comprimento de onda é precisada de encontrar linhas atômicas múltiplas visto que uma definição espectral elevada é precisada medir sua posição exatamente; Isto não pode ser conseguido fisicamente com uma única grelha para este tipo de espectrógrafo. Conseqüentemente, os dados de diversos subranges, com alta resolução, são tomados em várias posições através do UV à escala de NIR. Estes dados são intensificados e colados juntos para formar um espectro composto.
Na prática, devido às limitações na transmissão clara da fibra óptica, uma escala do comprimento de onda do espectro de 450 nanômetro a 890 nanômetro foi gravada. Começando em 450 nanômetro, a luz de quatro arcos gerados independentes do relâmpago foi gravada, o ruído de fundo foi subtraído, e foram então calculados em média. A faixa de comprimento de onda foi então deslocada para 550 nm, dando uma sobreposição de dados de 40 nm, com luz de outros quatro arcos de raios gerados gravados e calculados em média. Isto foi repetido até 890 nm foi atingido, e os dados da média resultante foram costurados em conjunto para criar um espectro completo em toda a gama de comprimentos de onda predefinidos. Este processo é ilustrado na Figura 4. Os Picos característicos foram então utilizados para identificar elementos químicos através da comparação com um banco de dados estabelecido24.
Neste trabalho é descrito o método de espectroscopia de emissão óptica. Este método é prontamente aplicável a uma ampla gama de outros eventos emissores de luz com alteração mínima para a configuração experimental ou configurações do sistema espectrógrafo. Tais aplicações incluem descargas elétricas rápidas, descargas parciais, Sparking, e outros fenômenos relacionados em sistemas e em equipamento elétricos.
A espectroscopia é uma ferramenta útil para identificar reações de elementos químicos durante ataques de raios naturais e gerados. Dada uma configuração experimental suficientemente precisa e reprodutível, uma análise mais aprofundada sobre os dados pode revelar uma variedade de outras propriedades de relâmpago. Tem, por exemplo, sido usado para verificar que os espectros de arcos de raios gerados por laboratório são espectral semelhante ao relâmpago natural e que a adição de outros materiais para o arco relâmpago pode alterar este espectro significativamente14. O método também pode ser usado para outros eventos emissores de luz, tais como descargas elétricas rápidas, descargas parciais, acendem, e outros fenômenos relacionados em sistemas de alta tensão, onde a identificação simultânea de múltiplas linhas atômicas ou elementos através de um amplo espectro é importante.
A etapa mais crítica é garantir que os parâmetros corretos sejam usados ao configurar o espectrógrafo, como as configurações de fenda, ralar e câmera, para adquirir os melhores dados possíveis, resultando em picos espectrais fortes e afiados. Os esforços devem ser feitos para assegurar também que o detector não esteja saturado ao otimizar o sinal. A posição da fibra pode igualmente ser ajustada e/ou colimado para melhorar a intensidade de luz, assim como assegurar-se de que toda a luz perdida não parte do evento do relâmpago seja eliminada ou removida como parte do processo de imagem latente do fundo. Isso pode levar algum julgamento e erro. A capacidade do gerador de raios usado para reproduzir o mesmo evento relâmpago com precisão com variação mínima, ou para entender onde quaisquer variações podem vir de modo que eles podem ser controlados, é importante na obtenção de espectroscopia confiável e repetível Resultados.
As alterações podem ser feitas para esta configuração para avaliar diferentes partes do espectro eletromagnético ainda mais nas bandas UV e IR onde a tecnologia de imagem permite e dependendo do tipo de evento que está sendo imaged. Por exemplo, estender a escala do comprimento de onda abaixo de 450 nanômetro pode revelar umas linhas atômicas e moleculars mais adicionais, tais como emissões dos radicais de NO e de OH. Ajustar o grating do espectrografo para dar uma definição mais baixa sobre uma escala mais larga pode ajudar a identificar características interessantes, que podem então ser analisadas usando um grating mais estreito da escala da definição mais elevada.
A principal vantagem desta técnica é que ele é totalmente não-intrusivo, por isso não requer qualquer alteração ao gerador de raios. Transportando a luz através de uma fibra óptica, a quantidade de interferência elétrica do ambiente eletromagnético áspero é reduzida, que outros sistemas, tais como câmeras, podem experimentar se não suficientemente blindado. Isto significa que os dados de um espectrógrafo potencialmente têm muito mais baixo ruído e menos interferência do que outros instrumentos. Esta técnica específica é limitada por sua falta da definição do tempo e da falta subseqüente de uma caracterização mais adicional do arco do relâmpago. Por exemplo, existem espectrógrafos de alta velocidade que podem produzir dados espectrais resolvidos por tempo, levando a medições de temperatura e densidade de elétrons.
Espera-se que a espectroscopia se torne uma ferramenta importante, juntamente com outros instrumentos diagnósticos, na compreensão de arcos de raios gerados por laboratórios. Ele contribuirá com informações complementares sobre as assinaturas de eventos de relâmpago característicos e será usado para identificar os elementos químicos reativos dentro do arco. O desenvolvimento adicional desta técnica também pode resultar na derivação de características adicionais.
The authors have nothing to disclose.
Os autores reconhecem com gratidão o apoio financeiro prestado pela rede nacional de pesquisa sêr Cymru em engenharia avançada e materiais (NRN073) e inovar no Reino Unido através do Aerospace Technology Institute (113037).
Lightning Generator, including EMI shielded chambers, lightning rig and associated control and safety systems | Cardiff University | N/A | Designed, developed and constructed by Cardiff University |
60mm diameter tungsten electrodes with copper mountings | Unknown | N/A | Available from any specialist electrode / high voltage equipment manufacturer |
Spectrograph, including chassis, camera, optic fibre and control software | Andor | Chassis: SR-303i-B-SIL | |
Camera: DU420A-BU2 | |||
Optic Fibre: 249309 SR-OPT-8018-9RX | |||
Software: Solis v4.25 | |||
Mercury argon calibration source | Ocean Optics | HG-1 | |
Anaylsis software | Microsoft | Excel 2016 |