טכניקות הפליטה השתמשו באופן מסורתי כדי לנתח קשתות ברק אקראיות מטבעו המתרחשים בטבע. במאמר זה, שיטה שפותחה על מנת להשיג את ספקטרוסקופיית הפליטה מקשתות ברק שנוצרו בתוך סביבת מעבדה מתוארת.
ברק הוא אחד הכוחות השכיחים ביותר והרסני ביותר בטבע והוא כבר למד באמצעות טכניקות ספקטרוסקופיות, הראשון עם שיטות הסרט המסורתי המצלמה וטכנולוגיה מצלמה דיגיטלית מכן, שממנה מספר מאפיינים חשובים כבר נגזר. עם זאת, עבודה כזו מאז ומתמיד הוגבלה בשל הטבע האקראי והבלתי-מבוקר של אירועי ברק טבעיים בתחום. ההתפתחויות האחרונות במתקני בדיקת הברק מאפשרים הדור החדש של קשתות הברק בתוך סביבות מעבדה מבוקרת, מתן מיטה מבחן לפיתוח חיישנים חדשים טכניקות אבחון כדי להבין את הברק מנגנון טוב יותר. אחת טכניקה כזאת היא מערכת ספקטרוסקופית באמצעות טכנולוגיית מצלמה דיגיטלית המסוגלת לזהות את האלמנטים הכימיים שבהם קשת הברק אינטראקציה, עם נתונים אלה לאחר מכן משמש כדי להפיק מאפיינים נוספים. במאמר זה, מערכת ספקטרוסקופית משמש כדי להשיג את ספקטרום הפליטה של 100 kA שיא, 100 μs הברק אורך קשת שנוצר על פני זוג אלקטרודות טונגסטן האונה מופרדים על ידי פער אוויר קטן. כדי לשמור על החלטה ספקטרלית של פחות מ-1 ננומטר, מספר ספקטרום בודדים נרשמו על ידי טווחי אורך גל דיסקרטית, ממוצעים, תפור, ותיקן לייצר ספקטרום המורכב הסופי ב 450 ננומטר (אור כחול) כדי 890 ננומטר (ליד אור אינפרא אדום) טווח. הפסגות האופייניות בתוך הנתונים הושוו למסד נתונים שהוקם לציבור כדי לזהות את האינטראקציות של האלמנט הכימי. שיטה זו ישימה בקלות על מגוון רחב של אירועים אחרים פולטות אור, כגון שחרורים חשמליים מהירים, הפרשות חלקיות, וברקים בציוד חשמלי, מכשירים ומערכות.
ברק הוא אחד הכוחות השכיחים וההרסניים ביותר בטבע המאופיין בשחרור חשמלי מהיר שנראה כהבזק אור ואחריו רעם. קשת ברק אופייני יכול להיות מורכב מתח של עשרות של ג’יגה וולט וזרם ממוצע של 30 kA על פני קשת עשרות מאות קילומטרים כל קורה בתוך 100 μs. התבוננות בספקטרום פליטת האור מאירועי הברק כבר מזמן שימשו ל גזור מידע אודות המאפיינים שלהם. טכניקות רבות הוקמו באמצעות טכניקות מצלמה מסורתיות המבוססות על סרטים לחקר שביתות ברקים טבעיים במהלך שנות ה-60 עד 1980, לדוגמה1,2,3,4,5 ,6,7ו, לאחרונה, טכניקות דיגיטליות מודרניות, לדוגמה8,9,10,11,12, מיכל בן 13 , 14, שימשו כדי לתת תובנה מדויקת יותר למנגנוני הברק. במשך הזמן, עבודה כזאת הוכיחה את היכולת לא רק לזהות את החומרים הכימיים של האלמנט הכימי1,14, אלא גם להשיג מדידות של טמפרטורה15,16, לחץ5, צפיפות חלקיקים ואלקטרונים5,17, אנרגיה18, התנגדות, והשדה החשמלי הפנימי של הקשת8. עם זאת, מחקרים של ברק טבעי היו תמיד מוגבלים על ידי הטבע הבלתי צפוי מטבעו אקראי ולא לשחזור של אירועי ברק.
בשנים האחרונות, המחקר התמקד באופן שבו הברק מקיים אינטראקציה עם הסביבה המקיפה, בעיקר בתחום התעופה האווירית כדי להגן על מטוסים בטיסה מפני מכת ברק ישירה. מספר מתקנים גדולים לבדיקת הברקים עוצבו ובנויים לשכפל את האלמנטים ההרסניים ביותר של מכת ברק, כלומר זמן האספקה הנוכחי והמסירה, אך במתח מוגבל. המעבדה לברק מורגן-בוטום (MBLL)19 ב קארדיף האוניברסיטה יכול ליצור ארבעה ברורים גל הברק צורות עד 200 kA בהתאם לתקן הרלוונטי20. עם מתקן כזה מעבדה, ברקים ניתן לשכפל בקלות בשליטה עם רמה גבוהה של דיוק לעבור חזרה, מתן מיטה בדיקה לפיתוח חיישנים חדשים וטכניקות אבחון כדי להבין אינטראקציות ברקים ו . מנגנונים טובים יותר21,22,23 טכניקה אחת כזו היא מערכת ספקטרוסקופית מפותחת ומותקנת לאחרונה14,21 אשר, כמו מערכות ספקטרוסקופיות המשמשות ללימודי ברק טבעי, פועל אולטרה סגול (UV) לטווח קרוב-אינפרא אדום (ניר). זוהי שיטה לא פולשנית שאינה מפריעה לקשת הברק והיא מושפעת ברובו מהרעש האלקטרו-מגנטי המיוצר במהלך השביתה, להבדיל מההתקנים המבוססים ביותר באופן אלקטרוני.
מערכת ספקטרוגרף שימש להתבונן בספקטרום של מעבדה טיפוסית שנוצר הברק קשת המורכבת של 100 kA השיא ביקורתי מאוד מנדנוד, 100 μs משך, 18/40 μs צורת גל על פני פער האוויר בין זוג של 60 מילימטר קוטר טונגסטן אלקטרודות המופרדות על-ידי מרווח אווירי של 14 מ”מ. סימנים אופייניים לקשת הברק הזאת מוצגת באיור 1. האלקטרודות הוצבו בתוך תא אלקטרו-מגנטי (EMI) בהיר, כך שהאור המוקלט היחיד היה מקשת הברק עצמה, כאשר כמות קטנה של אור זה מועברת באמצעות סיבים אופטיים בקוטר 100 יקרומטר, הממוקמים 2 מ’ משם ו באמצעות זווית צפייה 0.12 ° המעניקה גודל ספוט של 4.2 מ”מ במיקום הקשת, לחדר EMI אחר המכיל את מערכת הספקטרוגרף, כפי שמוצג באיור 2. תאי EMI שימשו כדי למזער את ההשפעות השליליות שנגרמו על ידי אירוע הברקים. סיב אופטי הוא הופסק במארז האור הדוק מבוסס על תצורת czerny-טרנר של אורך מוקד 30 ס מ, עם האור עובר דרך מתכווננת 100 יקרומטר לחתוך ו על 900 ב/מ ‘ 550 להבה הסורגים באמצעות שלוש מראות, על 1,024 x 1,024 מצלמה דיגיטלית פיקסל, כפי שמוצג באיור 3. במקרה זה, ההתקנה האופטית נותן החלטה ספקטרלית של 0.6 ננומטר על פני כ 140 בקירוב ננומטר בתוך מגוון מלא של 800 ננומטר על פני UV לאורך גל של ניר. הרזולוציה הספקטרלית נמדדת כיכולת הספקטרוגרף להבחנה בין שתי פסגות מקרוב, וניתן לכוונן את מיקומו של הטווח הרחב בתוך המגוון המלא על-ידי סיבוב הסורגים. רכיב מפתח של המערכת הוא הבחירה של פומפיה עקיפה המכתיבה את טווח אורך הגל ואת הרזולוציה הספקטרלית, כאשר הישות הקודמת הופכת ביחס הפוך לשני. בדרך כלל, טווח אורך גל רחב צריך לאתר קווים אטומיים מרובים בעוד רזולוציה ספקטרלית גבוהה צריך למדוד את מיקומם במדויק; זה לא יכול להיות מושגת באופן פיזי עם פומפיה אחת עבור סוג זה של ספקטרוגרף. לכן, נתונים ממספר פרקי מידע, עם רזולוציה גבוהה, נלקחים בעמדות שונות ברחבי UV לטווח ניר. נתונים אלה מיוצרים ומודבקים יחד כדי ליצור ספקטרום מורכב.
בפועל, בשל מגבלות של שידור האור סיבים אופטיים, טווח אורך הגל של 450 nm ל 890 ננומטר הוקלט. החל מ-450 ננומטר, אור מארבע קשתות ברק שנוצרו באופן עצמאי הוקלט, רעשי הרקע הופלו, ולאחר מכן הממוצע שלו. טווח אורך הגל היה אז הוזז 550 ננומטר, מתן חפיפה נתונים ננומטר 40, עם אור של עוד ארבע קשתות הברק שנוצר הממוצע. זה חזר עד 890 ננומטר הגיע, והנתונים הממוצע כתוצאה תפרו יחד כדי ליצור ספקטרום שלם על פני טווח אורך הגל המלא המוגדר מראש. תהליך זה מומחש באיור 4. הפסגות האופייניות שימשו לזיהוי אלמנטים כימיים באמצעות השוואה למסד נתונים מבוסס24.
במאמר זה, שיטת הספקטרוסקופיית הפליטה האופטית מתוארת. שיטה זו ישימה בקלות על מגוון רחב של אירועים אחרים פולטות אור עם שינוי מינימלי להגדרות הניסוי הנסיוני או הגדרות מערכת ספקטרוגרפיה. יישומים כאלה כוללים שחרורים חשמליים מהירים, שחרורים חלקיים, ברקים ותופעות קשורות אחרות במערכות חשמל וציוד.
ספקטרוסקופיה היא כלי שימושי לזיהוי התגובות אלמנט כימי במהלך שביתות הברק הטבעי ושנוצר. בהינתן מלכודת ניסיונית מדויקת ומספקת, ניתוח נוסף על הנתונים יכול לחשוף מגוון של תכונות ברק אחרות. יש לו, למשל, שימש כדי לוודא כי ספקטרום של קשתות הברק שנוצר מעבדה בדומה לברק טבעי וכי תוספת של חומרים אחרים לתוך קשת הברק יכול לשנות את הספקטרום הזה באופן משמעותי14. השיטה יכולה לשמש גם לאירועים אחרים הפולטות אור, כגון שחרורים חשמליים מהירים, שחרורים חלקיים, ברקים ותופעות קשורות אחרות במערכות מתח גבוה, כאשר הזיהוי הסימולטני של קווים אטומיים מרובים או מרכיבים ברחבי ה ספקטרום רחב חשוב.
השלב הקריטי ביותר הוא להבטיח שנעשה שימוש בפרמטרים הנכונים בעת הגדרת הספקטרוגרף, כגון הגדרות החיתוך, הפומפיה והמצלמה, כדי לרכוש את הנתונים הטובים ביותר האפשריים כתוצאה מפסגות ספקטרליות חזקות וחדות. יש לעשות מאמצים גם להבטיח כי הגלאי אינו רווי בעת אופטימיזציה של האות. ניתן גם לכוונן את מיקום הסיבים ו/או לשפר את עוצמת האור, כמו גם להבטיח שאור תועה שאינו חלק מאירוע הברקים יחוסל או יוסר כחלק מתהליך דימות הרקע. זה עשוי לקחת קצת ניסוי וטעייה. היכולת של גנרטור הברק השתמשו כדי לשכפל את אותו אירוע הברק במדויק עם וריאציה מינימלית, או כדי להבין היכן כל וריאציות עשוי לבוא כך שהם יכולים להיות נשלט, חשוב בהשגת ספקטרוסקופי אמין וניתן לשחזור תוצאות.
ניתן לעשות שינויים בהתקנה זו כדי להעריך חלקים שונים של הספקטרום האלקטרומגנטי לתוך להקות UV ו-IR שבהם טכנולוגיית דימות מאפשר ובהתאם לסוג האירוע הדמיה. לדוגמה, הרחבת טווח אורך הגל מתחת 450 ננומטר יכול לחשוף קווים אטומיים ומולקולרים נוספים, כגון פליטות NO ו-OH רדיקלים. התאמת הספקטרוגרפיה כדי להעניק רזולוציה נמוכה יותר בטווח רחב יותר עשויה לסייע בזיהוי תכונות מעניינות, שניתן לנתח אותן באמצעות הטווח הצר יותר של הרזולוציה.
היתרון העיקרי של טכניקה זו היא כי הוא אינו פולשני לחלוטין, ולכן הוא אינו דורש כל שינוי לגנרטור הברק. על-ידי הובלת האור באמצעות סיב אופטי, כמות ההפרעות החשמליות מהסביבה האלקטרומגנטית הקשה מצטמצמת, שמערכות אחרות, כגון מצלמות, עשויות לחוות אם לא מסוכך מספיק. משמעות הדבר היא שהנתונים מתוך ספקטרוגרף עלולים להיות בעלי רעש נמוך בהרבה ופחות הפרעות ממכשירים אחרים. טכניקה ספציפית זו מוגבלת על-ידי חוסר ברזולוציה הזמן והעדר הבאה של אפיון נוסף של קשת הברק. לדוגמה, הספקטרוגרפים במהירות גבוהה קיימים אשר יכולים לייצר זמן שנפתר נתונים ספקטרליות המובילים למדידות בדחיסות הטמפרטורה והאלקטרונים.
צפוי שספקטרוסקופיה תהפוך לכלי חשוב, לצד מכשור אבחוני אחר, בהבנת קשתות הברק שהופקו במעבדה. זה יתרום מידע בחינם על חתימות אופייני של אירועי ברק וישמש כדי לזהות את האלמנטים הכימיים התגובתית בתוך הקשת. התפתחות נוספת של טכניקה זו עשויה לגרום גם לנגזרת של מאפיינים נוספים.
The authors have nothing to disclose.
המחברים מכירים בהכרת תודה את התמיכה הפיננסית המסופקת באמצעות רשת המחקר הלאומית Sêr בהנדסה ובחומרים (NRN073) ולחדש את בריטניה דרך המכון לטכנולוגיה אווירית (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 |