Method Article
Методы спектроскопии выбросов традиционно используются для анализа по своей сути случайных дуг молнии, происходящих в природе. В этой работе описан метод, разработанный для получения спектроскопии выбросов из воспроизводимых дуг молнии, образующихся в лабораторных условиях.
Молния является одним из наиболее распространенных и разрушительных сил в природе и уже давно изучается с использованием спектроскопических методов, сначала с традиционными методами пленки камеры, а затем цифровой технологии камеры, из которых несколько важных характеристик были Производным. Однако такая работа всегда была ограничена из-за изначально случайного и неповторимого характера природных молний в полевых условиях. Последние разработки в молниеносных испытательных объектах теперь позволяют воспроизводимое поколение дуг молнии в контролируемой лабораторных условиях, обеспечивая испытательный устан для разработки новых датчиков и диагностических методов для понимания молнии механизмы лучше. Одним из таких методов является спектроскопическая система с использованием цифровой технологии камеры, способной идентифицировать химические элементы, с которыми взаимодействует дуга молнии, причем эти данные затем используются для получения дополнительных характеристик. В этой работе спектроскопическая система используется для получения спектра выбросов с пика 100 кА, 100-й линии молнии дуги, генерируемой через пару электродов вольфрама, разделенных небольшим воздушным зазором. Для поддержания спектрального разрешения менее 1 нм, несколько отдельных спектров были записаны в диапазонах дискретных длин волн, усредненные, сшитые, и исправлены для получения окончательного композитного спектра в диапазоне 450 нм (синий свет) до 890 нм (около инфракрасного света) диапазона. Характерные пики в данных затем сравнивались с установленной общедоступной базой данных для определения взаимодействий с химическими элементами. Этот метод легко применим к целому ряду других светоизлучающих событий, таких как быстрые электрические разряды, частичные разряды и искрится в электрическом оборудовании, аппарате и системах.
Молния является одним из наиболее распространенных и разрушительных сил в природе характеризуется быстрым электрическим разрядом рассматривается как вспышка света и следуют гром. Типичная дуга молнии может состоять из напряжения десятков гигавольт и среднего тока от 30 кА по дуге, которая составляет от десятков до сотен километров, все это происходит в пределах 100 х. Наблюдение спектра светового излучения от молний уже давно используется для получать информацию об их свойствах. Многие методы были созданы с использованием традиционных методов камеры на основе пленки для изученияестественных ударов молнии в период с 1960-х по 1980-е годы, например, 1,2,3,4,5 ,6,7и, совсем недавно, современные цифровые методы, например,8,9,10,11,12, 13 Год , 14, были использованы, чтобы дать более точное представление о молнии механизмов. Со временем такая работа продемонстрировала способность не тольковыявлять взаимодействия химических элементов 1,14,но и получать измерения температуры15,16,давления5, плотность частиц иэлектронов 5,17,энергия18,сопротивление, и внутреннее электрическое поле дуги8. Однако исследования естественной молнии всегда ограничивались изначально непредсказуемым случайным и неповторимым характером молниеносных событий.
В последние годы, исследования были сосредоточены на том, как молния взаимодействует с окружающей средой, в частности, в аэрокосмической промышленности для защиты самолетов в полете от прямых ударов молнии. В последствии было спроектировано и построено несколько крупных испытательных мощностей молнии для воспроизведения наиболее разрушительных элементов удара молнии, а именно текущего и срока доставки, но при ограниченном напряжении. Лаборатория молнии Morgan-Botti (MBLL) в Кардиффском университете может генерировать четыре различные формы молнии до 200 кА в соответствии с соответствующим стандартом20. С помощью такого лабораторного центра молния может быть легко воспроизведена и управляться с высокой степенью точности и повторяемости, обеспечивая испытательный ложе для разработки новых датчиков и диагностических методов для понимания взаимодействия молнии и механизмы лучше21,22,23. Одним из таких методов является недавно разработанная и установленная спектроскопическая система14,21, которая, как и спектроскопические системы, используемые в естественных исследованиях молнии, работает в ультрафиолетовом (УФ) в диапазоне ближнего инфракрасного (NIR). Это ненавязчивый метод, который не мешает дуге молнии и в значительной степени не зависит от электромагнитного шума, производимого во время удара, в отличие от большинства устройств на электронной основе.
Спектрографсистема была использована для наблюдения спектра типичной лаборатории генерируемых молнии дуги, состоящей из 100 кА пик критически смоченной осцилляторной, 100 й продолжительность, 18/40 s волновой формы через воздушный зазор между парой 60 мм диаметром вольфрама электроды, разделенные 14-мм воздушным зазором. Типичный след этой формы волны дуги молнии показан на рисунке 1. Электроды были расположены в электромагнитной импульсной (EMI) светонепроницаемой камере, так что единственный записанный свет был от самой дуги молнии, с небольшим количеством этого света, перевозимых через волоконно-оптический диаметр 100 мкм, расположенный на 2 м и collimated к 0.12 "угол обзора давая размер пятна 4,2 мм в положении дуги, в другой камере EMI, содержащей спектрограф системы, как показано на рисунке 2. Камеры EMI были использованы для минимизации негативных последствий, вызванных молниеносным событием. Оптоволоконное волокно прекращается на светло-жесткой оптической шасси на основе конфигурации Черни-Тернер фокусного длины 30 см, с светом, проходящим через регулируемую щель 100 мкм и на 900 л/м 550 пламя вращающейся решетки через три зеркала, на 1024 х 1024 пиксельная цифровая камера, как показано на рисунке 3. В этом случае оптическая установка дает спектральное разрешение 0,6 нм в субдиапазоне примерно 140 нм в пределах приблизительного полного диапазона 800 нм по всей длине волн NIR. Спектральное разрешение измеряется как способность спектрографа различать два близких пика, а положение субдиапазона в пределах всего диапазона может быть скорректировано путем вращения решетки. Ключевым компонентом системы является выбор дифракционной решетки, которая диктует диапазон длины волны и спектральное разрешение, причем первая из них обратно пропорциональна последней. Как правило, для определения местоположения нескольких атомных линий необходим широкий диапазон длин волн, в то время как для точного измерения их положения требуется высокое спектральное разрешение; это не может быть физически достигнуто с одной решеткой для этого типа спектрографа. Таким образом, данные из нескольких подрангов, с высоким разрешением, принимаются на различных позициях в диапазоне УФ-излучения. Эти данные склеиваются и склеиваются, образуя составной спектр.
На практике из-за ограничений в передаче волоконно-оптических световых веществ был зафиксирован диапазон длины волны спектра от 450 нм до 890 Нм. Начиная с 450 нм, свет от четырех независимых генерируемых дуг молнии был записан, фоновый шум был вычтен, и они были затем усреднены. Диапазон длины волны был затем сдвинут до 550 нм, давая 40 нм перекрытия данных, с светом еще от четырех генерируемых дуг молнии записаны и усреднены. Это повторялось до тех пор, пока не было достигнуто 890 нм, и полученные в результате усредненные данные были сшиты вместе, чтобы создать полный спектр в пределах полного предопределенного диапазона длин волн. Этот процесс иллюстрируется на рисунке 4. Характерные пики затем использовались для идентификации химических элементов посредством сравнения с установленной базой данных24.
В этой работе описан метод оптической спектроскопии выбросов. Этот метод легко применим к широкому кругу других событий, излучающих свет с минимальными изменениями в настройках экспериментальной установки или спектрографной системы. Такие приложения включают быстрые электрические разряды, частичные разряды, искры и другие связанные с этим явления в электрических системах и оборудовании.
1. Выбор диапазона длинволн
2. Подготовка электродов
3. Подготовка спектрографа
4. Проведение эксперимента
5. Данные постобработки
6. Анализ данных
Репрезентативная интенсивность молнии против длины волны участок для пика 100 кА критически смоченной осепеля 100 й пик 18/40 s волновой формы, через воздушный зазор между парой 60 мм диаметром вольфрама электродов, расположенных 14 мм друг от друга, дается в Рисунок 14. Эти данные состоят из четырех наборов из четырех сегментов данных на 140 нм, сшитых вместе и исправленных для фонового шума, оптоволоконного затмения и квантовой эффективности цифровой камеры. Эти данные были преобразованы в участок интенсивности, как показано на рисунке 15. Видные пики были вручную определены посредством сравнения с установленной базой данных, как показано на рисунке 16.
Рисунок 1 : Генерируемый профиль дуги молнии. Зарегистрированный след типичного пика 100 кА критически смоченной колебля, продолжительность 100 х, 18/40 с генерировавшимися молниеносной волной. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 2 : Экспериментальная установка. Схема экспериментальной установки (не масштабирования), где свет от генерируемой дуги молнии между двумя электродами транспортируется через волоконно-оптический в спектроскопическую систему, состоящую из оптического шасси и цифровой камеры. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 3 : Установка спектрографа. Схема спектрографической системы (не для масштабирования), где свет от волоконно-оптических превращается в спектр, через решетку, которая затем записывается цифровой камерой. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 4 : Сопоставление, обработка и представление спектральных данных. Иллюстрация шагов, используемых для содействия, среднего, стежка и правильных данных для достижения широкого спектра высокого разрешения. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 5 : Конфигурация электрода. Изображение двух 6 мм диаметром электродов вольфрама, закрепленных на медных креплениях, расположенных на 14 мм друг от друга внутри молниеносной установки. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 6 : Волоконно-оптическая конфигурация. Изображение волоконно-оптического расположено на той же высоте и на расстоянии 2 м от установленных электродов. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 7 : Калибровка длины волны. (a ) Таблица из трех известных линий Меркурия против числа пикселей, на котором они были измерены, и (b) участок каждой точки (кресты) и прямой линии подходят (пунктирная линия) давая уравнение (всет), что позволяет пикселей быть преобразованы в длину волны. Это делается для нескольких известных атомных линий по всему диапазону длин волн. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 8 : Космические лучи помехи. Спектральные данные из лаборатории 100 кА генерировали дугу молнии в диапазоне от 550 нм до 690 нм, показывающие:(a) данные без помех космических лучей, и (b)и (c) данные с характерными космическими всплесками лучей. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 9 : Вычитание фона. Спектральные данные из лаборатории 100 кА генерировали дугу молнии в диапазоне от 550 нм до 690 нм, показывающие: (a) усредненные фоновые данные, (b)необработанные данные, и (c) данные со средним фоном вычитается. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 10 : Усреднение данных. Спектральные данные из лаборатории 100 кА генерировали дугу молнии в диапазонеот 550 нм до 690 нм, показывающие: (a-d)индивидуальные данные, и (e) усреднены данные. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 11 : Сшивание данных. Спектральные данные из лаборатории 100 кА генерировали дугу молнии, показывающую:(a) диапазон от 550 нм до 690 нм, (b) диапазон от 650 до 790 нм, и (c) два накладных набора данных с перекрытием 650 нм до 690 нм. Затем область перекрытия усредняется. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 12 : Исправление данных. Участки в диапазоне длинволн длины от 450нм до 890 нм для затухания волокна и (b) квантовой эффективности спектрографной камеры, предоставляемой соответствующими производителями. Они используются для исправления сшитых спектральных данных соответственно. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 13 : Представление данных. Примеры(a) графического участка данных и (b)участок интенсивности, представляющий спектр лаборатории 100 кА, генерируемой молниеносной дугой в диапазоне от 550 нм до 790 нм. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 14 : Типичные графические данные. Типичный усредненный, сшитый и исправленный графический участок в диапазоне от 450 нм до 890 нм для лаборатории 100 кА, генерируемой дугой молнии. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 15 : Типичный участок интенсивности. Типичный усредненный, сшитый и исправленный участок интенсивности в диапазоне от 450 нм до 890 нм волны для лаборатории 100 кА, генерируемой дугой молнии. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Рисунок 16 : Идентификация химического элемента. Иллюстрация идентификации химического элемента спектральной линии для уровней ионизации первого порядка с использованием общедоступной базы данных24. Выявлены элементы воздуха (азот, кислород, аргон, гелий) и электрода (вольфрама). Этот спектр почти идентичен тому, что в ссылке14, как он использует тот же аппарат для анализа того же типа дуги молнии. Эта цифра была адаптирована из ссылки14. Пожалуйста, нажмите здесь, чтобы просмотреть большую версию этой цифры.
Спектроскопия является полезным инструментом для выявления реакций химических элементов во время естественных и генерируемых ударов молнии. При достаточно точной и воспроизводимой экспериментальной установке дальнейший анализ данных может выявить множество других свойств молнии. Он, например, был использован для проверки того, что спектры лабораторных генерируемых дуг молнии являются спектрально похожи на естественные молнии и что добавление других материалов в дугу молнии может изменить этот спектр значительно14. Метод также может быть использован для других светоизлучающих событий, таких как быстрые электрические разряды, частичные разряды, искры и другие связанные с ними явления в высоковольтных системах, где одновременное определение нескольких атомных линий или элементов через широкий спектр имеет важное значение.
Наиболее важным шагом является обеспечение использования правильных параметров при настройке спектрографа, таких как щель, решетка и настройки камеры, для получения наилучших данных, которые могут быть получены в результате сильных, резких спектральных пиков. Следует также приложить усилия для обеспечения того, чтобы детектор не был насыщен при оптимизации сигнала. Положение волокна также может быть скорректировано и/или коллимировано для улучшения интенсивности света, а также для обеспечения того, чтобы любой бродячий свет, не врамкахный молниеносным событием, был либо устранен, либо удален в процессе фоновой визуализации. Это может занять некоторое проб и ошибок. Способность генератора молний используется для воспроизведения же событие молнии точно с минимальными изменениями, или понять, где любые изменения могут исходить от так, что они могут быть под контролем, имеет важное значение в получении надежных и повторяемых спектроскопических Результаты.
Изменения могут быть внесены в эту установку для оценки различных частей электромагнитного спектра дальше в УФ и ИК-диапазоны, где технология визуализации позволяет и в зависимости от типа события, образуемого. Например, расширение диапазона длины волны ниже 450 нм может выявить дальнейшие атомные и молекулярные линии, такие как выбросы от NO и OH радикалов. Корректировка решетки спектрографа, чтобы дать более низкое разрешение в более широком диапазоне может помочь определить интересные особенности, которые затем могут быть проанализированы с помощью более узкого диапазона разрешения решетки.
Основным преимуществом этого метода является то, что он полностью ненавязчив, поэтому он не требует каких-либо изменений в генераторе молнии. При транспортировке света через волоконно-оптические, количество электрических помех из суровой электромагнитной среды уменьшается, которые другие системы, такие как камеры, могут испытывать, если не достаточно защищены. Это означает, что данные с спектрографа потенциально имеют гораздо меньший уровень шума и меньше помех, чем другие приборы. Этот специфический метод ограничен отсутствием разрешения времени и последующим отсутствием дальнейшей характеристики дуги молнии. Например, существуют высокоскоростные спектрографы, которые могут производить временные спектральные данные, ведущие к измерениям температуры и плотности электронов.
Ожидается, что спектроскопия станет важным инструментом, наряду с другими диагностическими приборами, в понимании лабораторных порожденных молниеносных дуг. Он будет способствовать бесплатной информации о характерных сигнатур молнии события и будет использоваться для идентификации реактивных химических элементов в дуге. Дальнейшее развитие этого метода может также привести к производной дополнительных характеристик.
Авторам нечего раскрывать.
Авторы с благодарностью признают финансовую поддержку, оказываемую Национальной исследовательской сетью «Сер Симру» в области передовой инженерии и материалов (NRN073) и Innovate UK через Институт аэрокосмических технологий (113037).
Name | Company | Catalog Number | Comments |
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 |
Запросить разрешение на использование текста или рисунков этого JoVE статьи
Запросить разрешениеThis article has been published
Video Coming Soon
Авторские права © 2025 MyJoVE Corporation. Все права защищены