発光分光法は、自然界で発生する本質的にランダムな雷アークを解析するために伝統的に使用されてきました。本論文では、実験室環境内で発生する再現性の雷アークから発光分光を得るために開発した方法について述べる。
ライトニングは、自然界で最も一般的で破壊的な力の一つであり、長い間、従来のカメラフィルム法とデジタルカメラ技術を用いて分光技術を使用して研究されてきました。派生。しかし、このような作業は、フィールド内の自然な雷イベントの本質的にランダムで反復不可能な性質のために常に制限されています。最近の雷試験施設の発展により、制御された実験室環境内で再生可能な雷アークが生成され、新しいセンサや診断技術を開発して雷を理解するためのテストベッドが提供されるようになりました。より良いメカニズム。その一つが、雷弧が相互作用する化学元素を同定できるデジタルカメラ技術を用いた分光システムであり、これらのデータを用いてさらなる特性を導き出す。本論文では、分光システムを用いて、100kAのピークから発光スペクトルを得て、小さな空気ギャップで分離された半球タングステン電極のペアを横切って発生する100μsの持続性雷アークを得る。1nm未満のスペクトル分解能を維持するために、いくつかの個々のスペクトルを離散波長範囲にわたって記録し、平均化し、ステッチし、修正して450nm(青色光)~890nm(近赤外光)の範囲で最終的な複合スペクトルを生成した。次に、データ内の特性ピークを、化学元素相互作用を識別するために、確立された公的に利用可能なデータベースと比較しました。この方法は、高速放電、部分的な放電、電気機器、装置、およびシステムの火花など、他のさまざまな発光イベントに容易に適用できます。
雷は、光のフラッシュとして見られ、雷が続く急速な放電によって特徴付される自然界で最も一般的で破壊的な力の一つです。典型的な雷アークは、数十ギガボルトの電圧と、アーク全体で平均30kAの電流で構成され、100μs以内に発生する長さは数百~数百キロメートルです。プロパティに関する情報を導き出します。1960年代から1980年代にかけての自然落雷の研究のために、従来のフィルムベースのカメラ技術を用いて多くの技術が確立されました(例えば、1、2、3、4、5) ,6,7そして,最近では、現代のデジタル技術, 例えば8,9,10,11,12,13歳,14は、雷のメカニズムに関するより正確な洞察を与えるために使用されている。時間が経つにつれて、このような研究は、化学元素相互作用1、14を同定するだけでなく、温度15、16、圧力5の測定値を得る能力を実証しました。粒子および電子密度5、17、エネルギー18、抵抗、およびアーク8の内部電界。しかし、自然の稲妻の研究は、常に雷イベントの本質的に予測不可能なランダムかつ反復不可能な性質によって制限されてきました。
近年、特に航空宇宙産業において、航空機を直接落雷から守るために、雷が周囲の環境とどのように相互作用するかに関する研究が行われています。いくつかの大規模な雷試験施設は、その結果、落雷の最も破壊的な要素、すなわち電流と配達時間を、限られた電圧で複製するように設計され、構築されています。カーディフ大学のモーガン・ボッティ・ライトニング研究所(MBLL)19は、関連する標準20に従って200 kAまでの4つの異なる雷波形を生成することができます。このような実験室施設では、雷を高い精度と再現性で容易に再現・制御できるため、新しいセンサや診断技術を開発して雷の相互作用を理解するためのテストベッドを提供し、メカニズムより良い21,22,23.そのような技術の1つは、最近開発され、自然な雷研究で使用される分光システムと同様に、近赤外(NIR)範囲に紫外線(UV)で動作する分光システム14、21を開発し、インストールされています。これは、雷アークに干渉しない非侵入的な方法であり、ほとんどの電子ベースのデバイスとは異なり、ストライキ中に発生する電磁ノイズの影響をほとんど受けません。
分光器システムは、100 kAのピークが批判的に減衰した振動、100 μsの持続時間、18/40 μsの波形からなる典型的な実験室で発生した雷アークのスペクトルを観察するために使用された60mmの直径タングステンのペア間の空気ギャップを横切る。14 mmの空気ギャップによって分離される電極。この稲妻アーク波形の典型的なトレースを図1に示します。電極は電磁インパルス(EMI)の軽いチャンバに配置され、記録された光だけが雷アーク自体からであり、この光の少量は直径100μmの光ファイバーを介して輸送され、2m離れて配置され、図2に示すように、アークの位置に4.2mmのスポットサイズを与える0.12°の視野角にコリメートし、分光器システムを含む別のEMIチャンバに。EMI室は、雷発生による悪影響を最小限に抑えるために使用された。光ファイバは、焦点距離30cmのCzerny-Turner構成に基づいて光が密集した光学シャーシで終端され、調整可能な100 μmスリットを通過し、3つのミラーを介して900 ln/mm 550ブレイズ回転可能な格子に光を通し、1,024 x 1,024に図 3に示すように、ピクセル デジタル カメラ。この場合、光学セットアップは、UV から NIR 波長までの約 800 nm の範囲内の約 140 nm のサブレンジで 0.6 nm のスペクトル分解能を与えます。スペクトル分解能は、2つの近接ピークを区別する分光計の能力として測定され、全範囲内のサブレンジの位置は格子を回転させることによって調整することができる。システムの重要なコンポーネントは、波長範囲とスペクトル解像度を決定する回折格子の選択であり、前者は後者に反比例します。通常、複数の原子線を見つけるには広い波長範囲が必要ですが、その位置を正確に測定するには高いスペクトル分解能が必要です。これは、このタイプのスペクトログラフに対する単一の格子では物理的に達成できません。したがって、高解像度の複数のサブレンジからのデータは、UV から NIR 範囲までのさまざまな位置で取得されます。これらのデータは、複合スペクトルを形成するために一緒にステップと接着されます。
実際には、光ファイバ光透過の制限のために、450nmから890nmのスペクトル波長範囲が記録された。450 nmから始まり、4つの独立した生成された雷アークからの光が記録され、バックグラウンドノイズを減算し、その後平均化した。その後、波長範囲は550nmにシフトされ、40nmのデータが重複し、別の4つの生成された雷アークからの光が記録され、平均化されました。これは890 nmに達するまで繰り返され、得られた平均データは、完全に定義された波長範囲にわたって完全なスペクトルを作成するために一緒にステッチされました。このプロセスを図4に示します。特徴的なピークは、確立されたデータベース24との比較を通じて化学元素を同定するために使用された。
本論文では、光発光分光法の方法について述べる。この方法は、実験セットアップまたはスペクトログラフシステム設定への変更を最小限に抑えて、他の発光イベントの広い範囲に容易に適用可能です。このようなアプリケーションには、高速放電、部分的放電、スパーク、および電気システムおよび機器のその他の関連現象が含まれます。
分光法は、自然と発生した落雷の両方の間に化学要素の反応を識別するための有用なツールです。十分に正確で再現可能な実験設定を考えると、データをさらに分析すると、他のさまざまな雷特性が明らかになる可能性があります。例えば、実験室で生成された雷アークのスペクトルが自然な稲妻とスペクトル的に類似しており、雷アークに他の材料を添加すると、このスペクトルを大幅に変化させることができることを検証するために使用されています14。この方法は、高電圧システムにおける高速放電、部分的放電、火花、およびその他の関連事象に対して使用できます。広いスペクトルが重要です。
最も重要なステップは、スリット、グレーティング、カメラ設定などのスペクトログラフを設定する際に正しいパラメータを使用して、強力でシャープなスペクトルピークをもたらす可能性のある最良のデータを取得することです。また、信号を最適化する際に検出器が飽和しないように努力する必要があります。光の強度を向上させるために繊維の位置を調整および/またはコリメートすることもでき、雷イベントの一部ではない迷光がバックグラウンドイメージングプロセスの一部として除去または除去されることを保証します。これには試行錯誤が必要な場合があります。最小限の変動で同じ雷イベントを正確に再現するために使用される雷発生器の能力、またはそれらが制御できるように変動がどこから来るかを理解することは、信頼性が高く、反復可能な分光を得る上で重要です。結果。
この設定では、画像化技術が可能なUV帯およびIR帯域に電磁スペクトルの異なる部分を評価し、画像化されるイベントの種類に応じて変更を行うことができます。例えば、波長範囲を450nm以下に広げると、NOやOHラジカルからの放出など、さらに原子的および分子的な線が明らかになる可能性があります。分光器グレーティングを調整して、より広い範囲で低い解像度を与えるには、興味深い特徴を特定するのに役立ちます。
この技術の主な利点は、それが完全に非侵入的なので、雷発生器への変更を必要としないことです。光ファイバを介して光を輸送することにより、過酷な電磁環境からの電気的干渉の量が減少し、カメラなどの他のシステムが十分に遮蔽されていない場合に発生する可能性がある。つまり、スペクトログラフからのデータは、他の計測器よりもはるかに低いノイズと干渉が少ない可能性があります。この特定の技術は、時間分解能の欠如と稲妻アークのさらなる特性の欠如によって制限されます。例えば、温度と電子密度の測定につながる時間分解スペクトルデータを生成することができる高速分光計が存在します。
分光法は、実験室で発生した雷アークを理解する上で、他の診断計測器と並んで重要なツールになることが期待されます。これは、特徴的な雷イベントシグネチャに関する無料の情報を提供し、アーク内の反応性化学元素を識別するために使用されます。この技術のさらなる発展は、追加の特性の導出にもつながりかねない。
The authors have nothing to disclose.
著者らは、先端工学材料(NRN073)のザール・シンマル国立研究ネットワーク(NRN073)と航空宇宙技術研究所(113037)を通じて英国を革新する財政的支援に感謝しています。
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 |