Tradicionalmente, las técnicas de espectroscopia de emisiones se han utilizado para analizar arcos de rayos inherentemente aleatorios que ocurren en la naturaleza. En este artículo, se describe un método desarrollado para obtener la espectroscopia de emisión a partir de arcos de rayos reproducibles generados dentro de un entorno de laboratorio.
El relámpago es una de las fuerzas más comunes y destructivas en la naturaleza y ha sido estudiada durante mucho tiempo utilizando técnicas espectroscópicas, primero con métodos tradicionales de película de cámara y luego tecnología de cámara digital, de la que se han Derivado. Sin embargo, este tipo de trabajo siempre ha sido limitado debido a la naturaleza inherentemente aleatoria y no repetible de los eventos relámpagos naturales en el campo. Los recientes desarrollos en instalaciones de prueba de rayos ahora permiten la generación reproducible de arcos relámpago sin cables dentro de entornos de laboratorio controlados, proporcionando un banco de pruebas para el desarrollo de nuevos sensores y técnicas de diagnóstico para entender los rayos mecanismos mejor. Una de estas técnicas es un sistema espectroscópico que utiliza tecnología de cámara digital capaz de identificar los elementos químicos con los que interactúa el arco relámpago, con estos datos que luego se utilizan para derivar otras características. En este artículo, el sistema espectroscópico se utiliza para obtener el espectro de emisión de un pico de 100 kA, arco relámpago de 100 os de duración generado a través de un par de electrodos de tungsteno hemisféricos separados por una pequeña brecha de aire. Para mantener una resolución espectral de menos de 1 nm, se registraron varios espectros individuales a través de rangos de longitud de onda discretos, promediados, cosidos y corregidos para producir un espectro compuesto final en el rango de 450 nm (luz azul) a 890 nm (luz infrarroja cercana). A continuación, se compararon los picos característicos dentro de los datos con una base de datos establecida disponible al público para identificar las interacciones de los elementos químicos. Este método es fácilmente aplicable a una variedad de otros eventos emisores de luz, tales como descargas eléctricas rápidas, descargas parciales y chispas en equipos eléctricos, aparatos y sistemas.
El relámpago es una de las fuerzas más comunes y destructivas en la naturaleza caracterizada por una rápida descarga eléctrica vista como un destello de luz y seguida de truenos. Un arco relámpago típico puede consistir en una tensión de decenas de gigavoltios y una corriente media de 30 kA a través de un arco decenas a cientos de kilómetros de largo todo lo que sucede dentro de 100 s. La observación del espectro de emisión de luz de eventos relámpagos se ha utilizado durante mucho tiempo para derivar información sobre sus propiedades. Muchas técnicas se establecieron utilizando técnicas tradicionales de cámara basada en película para el estudio de los rayos naturales durante la década de 1960 a 1980, por ejemplo1,2,3,4,5 ,6,7y, más recientemente, técnicas digitales modernas, por ejemplo8,9,10,11,12, 13 , 14, se han utilizado para dar una visión más precisa de los mecanismos de rayos. Con el tiempo, este trabajo ha demostrado la capacidad no sólo de identificar las interacciones de elementos químicos1,14, sino también obtener mediciones de temperatura15,16, presión5, densidad de partículas y electrones5,17, energía18, resistencia, y campo eléctrico interno del arco8. Sin embargo, los estudios de relámpagos naturales siempre han estado limitados por la naturaleza aleatoria y no repetible inherentemente impredecible de los eventos relámpago.
En los últimos años, la investigación se ha centrado en cómo los rayos interactúan con el medio ambiente circundante, especialmente en la industria aeroespacial para proteger las aeronaves en vuelo de los rayos directos. Varias grandes instalaciones de prueba de rayos han sido diseñadas y construidas para replicar los elementos más destructivos de un rayo, a saber, la corriente y el tiempo de entrega, pero a una tensión limitada. El Laboratorio de Relámpagos Morgan-Botti (MBLL)19 de la Universidad de Cardiff puede generar cuatroformas de onda de relámpago distintas de hasta 200 kA de acuerdo con la norma 20 correspondiente. Con una instalación de laboratorio de este tipo, los rayos se pueden reproducir y controlar fácilmente con un alto grado de precisión y repetibilidad, proporcionando un banco de pruebas para el desarrollo de nuevos sensores y técnicas de diagnóstico para entender las interacciones con los rayos y mecanismos mejor21,22,23. Una de estas técnicas es un sistema espectroscópico recientemente desarrollado e instalado14,21 que, al igual que los sistemas espectroscópicos utilizados en estudios de rayos naturales, funciona en el rango ultravioleta (UV) a infrarrojo cercano (NIR). Es un método no intrusivo que no interfiere con el arco del rayo y no se ve afectado en gran medida por el ruido electromagnético producido durante un golpe, a diferencia de la mayoría de los dispositivos basados en electrónica.
El sistema de espectrógrafo se utilizó para observar el espectro de un arco relámpago típico generado en laboratorio que consiste en un pico de 100 kA herremido amortiguado críticamente, una duración de 100 os, una forma de onda de 18/40 s a través de una brecha de aire entre un par de 60 mm de diámetro de tungsteno electrodos separados por un espacio de aire de 14 mm. Un rastro típico de esta forma de onda de arco relámpago se muestra en la Figura1. Los electrodos se colocaron en una cámara ligera de impulso electromagnético (EMI) de modo que la única luz registrada era del arco relámpago en sí, con una pequeña cantidad de esta luz transportada a través de una fibra óptica de 100 m de diámetro, posicionada a 2 m de distancia y colisionado a un ángulo de visión de 0,12o dando un tamaño de punto de 4,2 mm en la posición del arco, a otra cámara EMI que contiene el sistema de espectrógrafo, como se muestra en la Figura2. Las cámaras EMI se utilizaron para minimizar los efectos adversos causados por el evento relámpago. La fibra óptica se termina en el chasis óptico ligero-apretado basado en una configuración Czerny-Turner de longitud focal de 30 cm, con la luz pasando a través de una ranura ajustable de 100 m y en una rejilla giratoria de 900 ln/mm 550 a través de tres espejos, en un 1.024 x 1.024 cámara digital de píxeles, como se muestra en la Figura 3. En este caso, la configuración óptica proporciona una resolución espectral de 0,6 nm a través de un subrango de aproximadamente 140 nm dentro de un rango completo aproximado de 800 nm a través de longitudes de onda UV a NIR. La resolución espectral se mide como la capacidad del espectrógrafo para distinguir dos picos cercanos, y la posición del subrango dentro del rango completo se puede ajustar girando la rejilla. Un componente clave del sistema es la elección de la rejilla de difracción que dicta el rango de longitud de onda y la resolución espectral, siendo el primero inversamente proporcional al segundo. Típicamente, se necesita un amplio rango de longitud de onda para localizar múltiples líneas atómicas, mientras que se necesita una alta resolución espectral para medir su posición con precisión; esto no se puede lograr físicamente con una sola rejilla para este tipo de espectrógrafo. Por lo tanto, los datos de varios subrangos, con alta resolución, se toman en varias posiciones a través de la gama UV a NIR. Estos datos se escalonan y se pegan para formar un espectro compuesto.
En la práctica, debido a limitaciones en la transmisión de luz de fibra óptica, se registró un rango de longitud de onda de espectro de 450 nm a 890 nm. A partir de 450 nm, se registró luz de cuatro arcos relámpago generados independientemente, se restó el ruido de fondo y luego se promediaron. El rango de longitud de onda se desplazó a 550 nm, dando una superposición de datos de 40 nm, con la luz de otros cuatro arcos de rayos generados registrados y promediados. Esto se repitió hasta que se alcanzaron 890 nm, y los datos promediados resultantes fueron cosidos juntos para crear un espectro completo a través del rango completo de longitud de onda predefinida. Este proceso se ilustra en la Figura4. A continuación, se utilizaron picos característicos para identificar elementos químicos mediante la comparación con una base de datos establecida24.
En este documento, se describe el método de espectroscopia de emisión óptica. Este método es fácilmente aplicable a una amplia gama de otros eventos emisores de luz con una alteración mínima en la configuración experimental o la configuración del sistema de espectrógrafo. Tales aplicaciones incluyen descargas eléctricas rápidas, descargas parciales, chispas y otros fenómenos relacionados en sistemas y equipos eléctricos.
La espectroscopia es una herramienta útil para identificar las reacciones de los elementos químicos durante los rayos naturales y generados. Dada una configuración experimental lo suficientemente precisa y reproducible, un análisis más preciso de los datos puede revelar una variedad de otras propiedades de relámpago. Se ha utilizado, por ejemplo, para verificar que los espectros de arcos relámpago generados por laboratorio son espectralmente similares a los rayos naturales y que la adición de otros materiales en el arco relámpago puede alterar este espectro significativamente14. El método también se puede utilizar para otros eventos emisores de luz como descargas eléctricas rápidas, descargas parciales, chispas y otros fenómenos relacionados en sistemas de alta tensión, donde la identificación simultánea de múltiples líneas atómicas o elementos a través de un espectro amplio es importante.
El paso más crítico es asegurarse de que se utilizan los parámetros correctos al configurar el espectrógrafo, como la ranura, la rejilla y la configuración de la cámara, para adquirir los mejores datos posibles, lo que resulta en picos espectrales fuertes y nítidos. Se deben hacer esfuerzos para asegurarse también de que el detector no está saturado al optimizar la señal. La posición de la fibra también se puede ajustar y/o colimar para mejorar la intensidad de la luz, así como garantizar que cualquier luz perdida que no forme parte del evento relámpago se elimine o se elimine como parte del proceso de imágenes de fondo. Esto puede tomar algún ensayo y error. La capacidad del generador de rayos utilizado para reproducir el mismo evento relámpago con precisión con una variación mínima, o para entender de dónde pueden provenir cualquier variación para que puedan ser controladas, es importante para obtener espectroscópicas confiables y repetibles Resultados.
Se pueden realizar modificaciones en esta configuración para evaluar diferentes partes del espectro electromagnético en las bandas UV e IR donde la tecnología de imagen permite y dependiendo del tipo de evento que se esté imaginando. Por ejemplo, extender el rango de longitud de onda por debajo de 450 nm puede revelar más líneas atómicas y moleculares, como las emisiones de los radicales NO y OH. Ajustar la rejilla del espectrógrafo para dar una resolución más baja en un rango más amplio puede ayudar a identificar características interesantes, que luego se pueden analizar utilizando una rejilla de rango más estrecho de mayor resolución.
La principal ventaja de esta técnica es que es totalmente no intrusiva, por lo que no requiere ninguna alteración en el generador de rayos. Al transportar la luz a través de una fibra óptica, se reduce la cantidad de interferencia eléctrica del entorno electromagnético agresivo, que otros sistemas, como las cámaras, pueden experimentar si no están suficientemente blindados. Esto significa que los datos de un espectrógrafo potencialmente tienen mucho menos ruido y menos interferencia que otros instrumentos. Esta técnica específica está limitada por su falta de resolución de tiempo y la posterior falta de posterior caracterización del arco relámpago. Por ejemplo, existen espectrógrafos de alta velocidad que pueden producir datos espectrales resueltos en el tiempo que conducen a mediciones de temperatura y densidad de electrones.
Se espera que la espectroscopia se convierta en una herramienta importante, junto con otros instrumentos de diagnóstico, en la comprensión de los arcos relámpago generados por laboratorio. Aportará información gratuita sobre las firmas de eventos relámpago característicos y se utilizará para identificar los elementos químicos reactivos dentro del arco. El desarrollo posterior de esta técnica también puede dar lugar a la derivación de características adicionales.
The authors have nothing to disclose.
Los autores agradecen el apoyo financiero proporcionado por la Red Nacional de Investigación en Ingeniería avanzada y materiales (NRN073) e Innovate UK a través del Instituto de Tecnología Aeroespacial (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 |