发射光谱技术传统上用于分析自然界中固有的随机闪电弧。本文介绍了一种从实验室环境中产生的可重现的闪电电弧获得发射光谱的方法。
闪电是自然界中最常见的破坏力之一,长期以来,人们一直使用光谱技术进行研究,首先采用传统的相机胶片方法,然后是数码相机技术,从中,雷电具有几个重要特征。派生。然而,由于现场自然闪电事件固有的随机性和不可重复性,这种工作一直受到限制。闪电测试设施的最新发展现在允许在受控实验室环境中重现产生闪电弧,为开发新的传感器和诊断技术以了解闪电提供了一个试验台机制更好。其中一种技术是使用数码相机技术的光谱系统,该系统能够识别闪电弧与之相互作用的化学元素,然后用于利用这些数据来推导出进一步的特征。本文采用光谱系统从100 kA峰值获得发射光谱,100μs持续时间的闪电弧通过一对半球钨电极产生,由一个小气隙隔开。为了保持小于 1 nm 的光谱分辨率,在离散波长范围内记录多个单独的光谱,进行平均、缝合和校正,以生成 450 nm(蓝光)到 890 nm(近红外光)范围内的最终复合光谱。然后,将数据中的特征峰值与已建立的公开数据库进行比较,以确定化学元素相互作用。该方法适用于各种其他发光事件,如快速放电、部分放电和电气设备、设备和系统中的火花。
闪电是自然界中最常见的破坏力之一,其特征是快速放电,被视为闪电,随后是雷鸣。典型的闪电弧可以包括几十千兆伏的电压和平均电流30kA的电弧,在数十到几百公里长的弧上,所有时间都在100μs内发生。派生有关其属性的信息。在1960年代到1980年代,许多技术都是利用传统的胶片相机技术来研究自然雷击的,例如1、2、3、4、5 ,6,7,以及最近,现代数字技术,例如8,9,10,11,12, 13,14,已经被用来给闪电机制一个更准确的洞察力。随着时间的推移,这种工作已经证明了不仅能够识别化学元素相互作用1,14,而且还获得温度15,16,压力5的测量。粒子和电子密度5,17,能量18,电阻,和电场的电场的弧8。然而,对自然闪电的研究总是受到闪电事件固有的不可预测的随机性和不可重复性的限制。
近年来,研究的重点是闪电如何与周围环境相互作用,特别是在航空航天工业中,以保护飞行中的飞机免受直接雷击。因此,设计和建造了几个大型雷电测试设施,以复制雷击中最具破坏性的元素,即电流和输送时间,但电压有限。卡迪夫大学的摩根-博蒂闪电实验室(MBLL)19日可以根据相关标准20产生四个不同的闪电波形,高达200kA。 有了这样的实验室设施,闪电可以很容易地复制和控制,具有很高的精度和可重复性,为开发新的传感器和诊断技术,了解闪电相互作用和机制更好21,22,23.其中一种技术是最近开发并安装的光谱系统14,21,它像自然闪电研究中使用的光谱系统一样,在紫外线(UV)到近红外(NIR)范围内工作。它是一种非侵入性方法,不会干扰闪电弧,与大多数基于电子的设备不同,它基本上不受罢工期间产生的电磁噪声的影响。
光谱仪系统用于观察典型实验室生成的闪电弧的光谱,该电弧由 100 kA 峰值严重阻尼振荡、100 μs 持续时间、18/40 μs 波形(跨越直径 60 mm 的钨)之间的空隙组成电极由14毫米气隙隔开。此闪电弧波形的典型轨迹如图1所示。电极被放置在一个电磁脉冲 (EMI) 光密室中,因此唯一记录的光来自闪电弧本身,少量光通过直径为 100 μm 的光纤传输,定位在 2 米之外,准至0.12°视角,在弧的位置使点尺寸为4.2 mm,并形成另一个包含光谱系统的EMI腔室,如图2所示。EMI 腔室用于将闪电事件造成的不利影响降至最低。光纤在基于 30 cm 焦距的 Czerny-Turner 配置的轻闭光纤机箱端接,光线通过可调节的 100 μm 狭缝,通过三面镜子照射到 900 ln/mm 550 火焰可旋转光栅上,连接到 1,024 x 1,024像素数码相机,如图3所示。 在这种情况下,光学设置在大约 140 nm 的子范围内,在大约 800 nm 的紫外线到近红外波长范围内,提供 0.6 nm 的光谱分辨率。光谱分辨率测量为光谱仪区分两个接近峰的能力,并且可以通过旋转光栅来调整子范围在全范围内的位置。系统的一个关键组成部分是选择衍射光栅,它决定了波长范围和光谱分辨率,前者与后者成反比。通常,需要宽波长范围来定位多个原子线,而精确测量其位置需要高光谱分辨率;对于这种类型的光谱仪,单光栅是无法实现的。因此,从多个子范围(高分辨率)中获取的数据在 UV 到 NIR 范围的各个位置进行采集。这些数据被阶梯并粘合在一起,形成一个复合频谱。
在实践中,由于光纤透射的限制,记录的频谱波长范围为450nm至890nm。从450nm开始,记录四个独立生成的闪电弧光,减去背景噪声,然后求平均值。然后,波长范围被移至 550 nm,使 40 nm 的数据重叠,记录并平均记录来自另外四个生成的闪电弧的光。重复,直到达到890nm,并由此产生的平均数据拼接在一起,以创建一个完整的光谱,跨越完整的预定义波长范围。这个过程如图4所示。 然后,特征峰通过与已建立的数据库24的比较来识别化学元素。
本文介绍了光学发射光谱的方法。该方法适用于各种其他发光事件,对实验设置或光谱仪系统设置的更改最小。此类应用包括电气系统和设备中的快速放电、部分放电、火花和其他相关现象。
光谱学是识别自然和产生的雷击期间化学反应的有用工具。给定一个足够准确和可重复的实验设置,对数据的进一步分析可以揭示各种其他闪电特性。例如,它被用来验证实验室生成的闪电弧的光谱与自然闪电的光谱相似,并且向闪电弧中添加其他材料可以显著改变这个光谱14。该方法还可用于其他发光事件,如快速放电、部分放电、火花和其他高压系统中的相关现象,在高压系统中同时识别多个原子线或元件。宽频谱很重要。
最关键的步骤是确保在设置光谱仪时使用正确的参数,例如狭缝、光栅和摄像机设置,以获得可能的最佳数据,从而产生强而锐利的光谱峰值。在优化信号时,还应努力确保探测器未饱和。光纤的位置也可以调整和/或准直,以提高光强度,以及确保任何不属于闪电事件的杂散光在背景成像过程中被消除或移除。这可能需要一些尝试和错误。闪电发生器用于以最小的变化准确再现同一闪电事件的能力,或了解任何变化可能来自何处,以便控制它们,对于获得可靠且可重复的光谱非常重要结果。
可以更改此设置,以进一步评估电磁频谱的不同部分,使其进一步进入紫外线和红外波段,其中成像技术允许并取决于被成像的事件类型。例如,将波长范围扩展到 450 nm 以下可以揭示进一步的原子和分子线,例如 NO 和 OH 基的发射。调整光谱光栅以在较宽的范围内提供较低的分辨率可能有助于识别有趣的特征,然后可以使用更高分辨率的窄范围光栅进行分析。
这种技术的主要优点是它是完全非侵入性的,所以它不需要任何改变雷电发生器。通过光纤传输光,可以减少恶劣电磁环境产生的电气干扰,如果没有足够的屏蔽,其他系统(如摄像机)可能会遇到这些干扰。这意味着来自光谱仪的数据可能比其他仪器具有更低的噪声和干扰。这种特定的技术受到时间分辨率的缺乏和随后对闪电弧的进一步特征的限制。例如,确实存在高速光谱仪,可以生成时间解析的光谱数据,从而测量温度和电子密度。
预计在了解实验室产生的闪电电弧时,光谱学将与其他诊断仪器一起成为一个重要的工具。它将提供有关特征性闪电事件特征的免费信息,并用于识别电弧内的活性化学元素。该技术的进一步发展也可能导致其他特性的推导。
The authors have nothing to disclose.
作者感谢Sör Cymru国家高级工程和材料研究网络(NRN073)和英国创新公司通过航空航天技术研究所(113037)提供的财政支持。
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 |
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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 |