Emissie spectroscopie technieken zijn van oudsher gebruikt om inherent willekeurige bliksem bogen in de natuur te analyseren. In deze paper wordt een methode beschreven die is ontwikkeld om de emissie spectroscopie te verkrijgen van reproduceerbare Lightning-bogen die worden gegenereerd in een laboratoriumomgeving.
Bliksem is een van de meest voorkomende en destructieve krachten in de natuur en is al lang bestudeerd met behulp van spectroscopische technieken, eerst met traditionele camera film methoden en vervolgens digitale cameratechnologie, waaruit verschillende belangrijke kenmerken zijn Afgeleid. Dit werk is echter altijd beperkt geweest als gevolg van de inherent willekeurige en niet-herhaalbare aard van natuurlijke bliksem gebeurtenissen in het veld. Recente ontwikkelingen in bliksem testfaciliteiten maken nu de reproduceerbare generatie van bliksem bogen in gecontroleerde laboratorium omgevingen mogelijk, en bieden een testbed voor de ontwikkeling van nieuwe sensoren en diagnostische technieken om bliksem mechanismen beter. Een dergelijke techniek is een spectroscopisch systeem met behulp van digitale cameratechnologie die de chemische elementen waarmee de bliksem boog samenwerkt kan identificeren, waarbij deze gegevens vervolgens worden gebruikt om verdere kenmerken af te leiden. In dit document wordt het spectroscopische systeem gebruikt om het emissiespectrum te verkrijgen van een 100 kA piek, 100 μs duur bliksem boog gegenereerd over een paar halfronde wolfraam elektroden gescheiden door een kleine luchtspleet. Om een spectrale resolutie van minder dan 1 nm te behouden, werden verschillende individuele Spectra geregistreerd over afzonderlijke golflengte bereiken, gemiddeld, gestikt en gecorrigeerd om een eind samengesteld spectrum te produceren in het 450 nm (blauw licht) tot 890 nm (near infrared light) bereik. Karakteristieke pieken binnen de gegevens werden vervolgens vergeleken met een gevestigde openbaar beschikbare database om de interacties tussen chemische elementen te identificeren. Deze methode is gemakkelijk toepasbaar op verschillende andere lichtuitstralende gebeurtenissen, zoals snelle elektrische ontladingen, gedeeltelijke ontladingen en vonken in elektrische apparatuur, apparaten en systemen.
Bliksem is een van de meest voorkomende en destructieve krachten in de natuur gekenmerkt door een snelle elektrische ontlading gezien als een lichtflits en gevolgd door donder. Een typische bliksem boog kan bestaan uit een spanning van tientallen gigavolt en een gemiddelde stroom van 30 kA over een boog tientallen tot honderden kilometers lang alles gebeurt binnen 100 μs. observatie van het licht emissiespectrum van Lightning Events is al lange tijd gebruikt om informatie over hun eigenschappen afleiden. Veel technieken werden vastgesteld met behulp van traditionele film-gebaseerde cameratechnieken voor de studie van de natuurlijke blikseminslag in de jaren 1960 tot 1980, bijvoorbeeld1,2,3,4,5 ,6,7en, meer recentelijk, moderne digitale technieken, bijvoorbeeld8,9,10,11,12, 13 , 14, zijn gebruikt om een nauwkeuriger inzicht te geven in bliksemschicht mechanismen. In de loop van de tijd heeft dit werk aangetoond dat het niet alleen chemische element interacties1,14identificeert, maar ook metingen van de temperatuur15,16, druk5, deeltjes-en elektronen dichtheid5,17, energie18, weerstand en intern elektrisch veld van de Arc8. Echter, studies van natuurlijke bliksem zijn altijd beperkt door de inherent onvoorspelbare willekeurige en niet-herhaalbare aard van bliksem gebeurtenissen.
In de afgelopen jaren is het onderzoek gericht op hoe bliksem omgaat met de omgeving, met name in de lucht-en ruimtevaartindustrie om vliegtuigen te beschermen tijdens de vlucht van directe blikseminslag. Verschillende grote bliksem testfaciliteiten zijn daarom ontworpen en gebouwd om de meest destructieve elementen van een blikseminslag te repliceren, namelijk de huidige en levertijd, maar met een beperkte spanning. Het Morgan-Botti Lightning Laboratory (MBLL)19 aan de Universiteit van Cardiff kan vier verschillende bliksem golfvormen genereren tot een 200 ka in overeenstemming met de relevante standaard20. Met een dergelijke laboratorium faciliteit kan Lightning eenvoudig worden gereproduceerd en bestuurd met een hoge mate van nauwkeurigheid en reproduceerbaarheid, waardoor een testbed wordt gegeven voor de ontwikkeling van nieuwe sensoren en diagnostische technieken om bliksem interacties te begrijpen en mechanismen beter21,22,23. Een van deze technieken is een recent ontwikkeld en geïnstalleerd spectroscopisch systeem14,21 dat, net als de spectroscopische systemen die worden gebruikt in Natural Lightning studies, werkt in het ultraviolet (UV) tot Near-Infrared (NIR) bereik. Het is een niet-opdringerige methode die niet interfereert met de bliksem boog en wordt grotendeels niet beïnvloed door het elektromagnetische geluid dat tijdens een staking wordt geproduceerd, in tegenstelling tot de meeste elektronisch gebaseerde apparaten.
Het spectrograaf systeem werd gebruikt om het spectrum van een typische door het laboratorium gegenereerde bliksem boog te observeren, bestaande uit een 100 kA piek kritisch gededampte oscillatory, 100 μs duur, 18/40 μs golfvorm over een luchtspleet tussen een paar 60 mm diameter wolfraam elektroden gescheiden door een 14 mm luchtspleet. Een typisch spoor van deze Lightning Arc-golfvorm wordt weergegeven in Figuur 1. De elektroden werden gepositioneerd in een elektromagnetische impuls (EMI) licht-strakke kamer, zodat de enige opgenomen licht was van de bliksem boog zelf, met een kleine hoeveelheid van dit licht wordt getransporteerd via een 100 μm diameter Fiber Optic, gepositioneerd 2 m afstand en collimated tot een kijkhoek van 0,12 ° met een spotgrootte van 4,2 mm op de positie van de boog, naar een andere EMI-kamer met het spectrograaf systeem, zoals weergegeven in Figuur 2. De EMI-kamers werden gebruikt om de nadelige effecten van het bliksem voorval te minimaliseren. De Fiber Optic wordt beëindigd op het licht-strakke optiek chassis op basis van een Czerny-Turner configuratie van brandpuntsafstand 30 cm, waarbij het licht door een verstelbare spleet van 100 μm loopt en op een 900 LN/mm 550 Blaze draaibaar rooster via drie spiegels, op een 1.024 x 1.024 pixel digitale camera, zoals weergegeven in afbeelding 3. In dit geval geeft de optische opstelling een spectrale resolutie van 0,6 nm over een ongeveer 140 nm subbereik binnen een geschatte volledige range van 800 nm over UV naar NIR golflengten. De spectrale resolutie wordt gemeten als het vermogen van de spectrograaf om twee close pieken te onderscheiden, en de positie van de subbereik binnen het volledige bereik kan worden aangepast door het rooster te roteren. Een belangrijk onderdeel van het systeem is de keuze van diffractie-roosters, die het golflengtebereik en de spectrale resolutie dicleert, waarbij de eerstgenoemde omgekeerd evenredig is aan de laatste. Meestal is een breed golflengtebereik nodig om meerdere atomische lijnen te vinden, terwijl een hoge spectrale resolutie nodig is om hun positie nauwkeurig te meten; Dit kan niet fysiek worden bereikt met één rooster voor dit type spectrograaf. Daarom worden gegevens van verschillende subranges, met een hoge resolutie, op verschillende posities in het UV-naar NIR-bereik genomen. Deze gegevens worden getrapte en aan elkaar gelijmd om een samengesteld spectrum te vormen.
In de praktijk werd een spectrum golflengtebereik van 450 nm tot 890 nm als gevolg van beperkingen in de lichttransmissie van het glasvezel glas geregistreerd. Vanaf 450 nm werd het licht van vier onafhankelijke gegenereerde bliksem bogen opgenomen, werd achtergrondruis afgetrokken en werden ze vervolgens gemiddeld. Het golflengtebereik werd vervolgens verschoven naar 550 nm, wat een overlapping van 40 nm gaf, met licht van nog vier gegenereerde bliksem bogen die zijn opgenomen en gemiddeld. Dit werd herhaald tot 890 nm werd bereikt, en de resulterende gemiddelde gegevens werden samen gestikt om een compleet spectrum te creëren over het volledige vooraf gedefinieerde golflengtebereik. Dit proces wordt geïllustreerd in Figuur 4. Karakteristieke pieken werden vervolgens gebruikt om chemische elementen te identificeren door vergelijking met een gevestigde database24.
In dit document wordt de methode van optische emissie spectroscopie beschreven. Deze methode is gemakkelijk toepasbaar op een breed scala van andere lichtuitstralende gebeurtenissen met minimale verandering in de experimentele Setup of spectrograaf systeeminstellingen. Dergelijke toepassingen omvatten snelle elektrische lozingen, gedeeltelijke lozingen, vonken en andere verwante verschijnselen in elektrische systemen en apparatuur.
Spectroscopie is een handig hulpmiddel voor het identificeren van reacties van chemische elementen tijdens zowel natuurlijke als gegenereerde blikseminslag. Gezien een voldoende nauwkeurige en reproduceerbare experimentele opstelling, kan verdere analyse van de gegevens een verscheidenheid aan andere bliksem eigenschappen onthullen. Het is bijvoorbeeld gebruikt om te controleren of de spectra van door het laboratorium gegenereerde bliksem bogen spectraaal lijken op natuurlijke bliksem en dat de toevoeging van andere materialen in de bliksem boog dit spectrum aanzienlijk kan veranderen14. De methode kan ook worden gebruikt voor andere lichtuitstralende gebeurtenissen zoals snelle elektrische ontladingen, gedeeltelijke lozingen, vonken en andere gerelateerde verschijnselen in hoogspannings systemen, waarbij de gelijktijdige identificatie van meerdere atomaire lijnen of elementen in een breed spectrum is belangrijk.
De meest kritieke stap is om ervoor te zorgen dat de juiste parameters worden gebruikt bij het instellen van de spectrograaf, zoals de spleet-, roosters-en camera-instellingen, om de best mogelijke gegevens te verkrijgen, resulterend in sterke, scherpe spectrale pieken. Er moeten inspanningen worden geleverd om er ook voor te zorgen dat de detector niet verzadigd is bij het optimaliseren van het signaal. De positie van de vezel kan ook worden aangepast en/of collimated om de lichtintensiteit te verbeteren, en ervoor te zorgen dat elk strooilicht dat geen deel uitmaakt van het Lightning-evenement, wordt geëlimineerd of verwijderd als onderdeel van het achtergrond beeldvormings proces. Dit kan enige trial and error duren. Het vermogen van de bliksem generator gebruikt om dezelfde bliksem gebeurtenis nauwkeurig te reproduceren met minimale variatie, of om te begrijpen waar eventuele variaties vandaan kunnen komen, zodat ze kunnen worden gecontroleerd, is belangrijk bij het verkrijgen van betrouwbare en herhaalbare spectroscopische Resultaten.
Er kunnen wijzigingen worden aangebracht in deze opstelling om verschillende delen van het elektromagnetische spectrum verder in de UV-en IR-banden te beoordelen, waar de beeldvormingstechnologie dit toelaat en afhankelijk van het type gebeurtenis dat wordt afgebeeld. Het uitbreiden van het golflengtebereik onder 450 nm kan bijvoorbeeld verdere atoom-en moleculaire lijnen onthullen, zoals emissies van NO en OH radicalen. Het aanpassen van de spectrograaf roosters om een lagere resolutie te geven over een breder bereik kan helpen om interessante functies te identificeren, die vervolgens kunnen worden geanalyseerd met behulp van een hogere resolutie smaller bereik rooster.
Het belangrijkste voordeel van deze techniek is dat het volledig niet-opdringerig is, dus het vereist geen wijziging van de bliksem generator. Door het licht te transporteren via een glasvezel, wordt de hoeveelheid elektrische interferentie uit de harde elektromagnetische omgeving gereduceerd, welke andere systemen, zoals camera’s, kunnen ondervinden als ze niet voldoende afgeschermd zijn. Dit betekent dat de gegevens van een spectrograaf mogelijk veel lager geluid en minder interferentie dan andere instrumenten hebben. Deze specifieke techniek wordt beperkt door het gebrek aan tijdresolutie en het daaropvolgende gebrek aan verdere karakterisering van de bliksem boog. Bijvoorbeeld, High-Speed spectrografen bestaan die kunnen produceren tijd opgeloste spectrale gegevens die leiden tot temperatuur en elektronen dichtheidsmetingen.
Er wordt verwacht dat spectroscopie een belangrijk instrument zal worden, naast andere diagnostische instrumentatie, in het begrijpen van laboratorium gegenereerde bliksem bogen. Het zal gratis informatie over kenmerkende Lightning-gebeurtenis handtekeningen bijdragen en worden gebruikt om de reactieve chemische elementen in de boog te identificeren. Verdere ontwikkeling van deze techniek kan ook leiden tot het afleiden van aanvullende kenmerken.
The authors have nothing to disclose.
De auteurs erkennen dankbaar de financiële steun van het Sêr Cymru National Research Network in Advanced Engineering en Materials (NRN073) en innoveren UK via het 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 |