Method Article
Emisyon spektroskopisi teknikleri geleneksel doğada meydana gelen doğal olarak rasgele yıldırım yayları analiz etmek için kullanılmıştır. Bu yazıda, laboratuvar ortamında üretilen tekrarlanabilir yıldırım yaylarından emisyon spektroskopisi elde etmek için geliştirilen bir yöntem tanımlanmıştır.
Yıldırım doğadaki en yaygın ve yıkıcı güçlerden biridir ve uzun zamandır spektroskopik teknikler kullanılarak incelenmiştir, önce geleneksel kamera filmi yöntemleri, sonra da dijital kamera teknolojisi ile çeşitli önemli özellikler Türetilmiş. Ancak, bu tür çalışmalar her zaman alanında doğal yıldırım olayların doğal olarak rasgele ve tekraredilemez doğası nedeniyle sınırlı olmuştur. Şimşek test tesislerindeki son gelişmeler artık kontrollü laboratuvar ortamlarında tekrarlanabilir yıldırım arklarının üretilmesine olanak sağlayarak, yıldırımı anlamak için yeni sensörlerin ve tanı tekniklerinin geliştirilmesi için bir test yatağı sağlar. mekanizmalar daha iyi. Bu tekniklerden biri, yıldırım arkının etkileştiği kimyasal elementleri tanımlayabilen dijital kamera teknolojisini kullanan spektroskopik bir sistemdir ve bu veriler daha sonra daha fazla özellik elde etmek için kullanılmaktadır. Bu yazıda, spektroskopik sistem küçük bir hava boşluğu ile ayrılmış hemisferik tungsten elektrotlar bir çift boyunca oluşturulan 100 kA tepe, 100 μs süresi yıldırım ark emisyon spektrumu elde etmek için kullanılır. 1 nm'den daha az bir spektral çözünürlüğü korumak için, 450 nm (mavi ışık) ile 890 nm (kızılötesi ışığa yakın) aralığında son bir kompozit spektrum üretmek için ayrı dalga boyu aralıkları arasında birkaç ayrı spektrum kaydedildi, ortalama, dikişli ve düzeltildi. Daha sonra, kimyasal element etkileşimlerini tanımlamak için, verilerdeki karakteristik zirveler, kamuya açık bir veritabanıyla karşılaştırıldı. Bu yöntem, hızlı elektrik deşarjları, kısmi deşarjlar ve elektrikli ekipmanlar, cihazlar ve sistemlerde kıvılcım gibi çeşitli ışık yayan olaylar için kolayca uygulanabilir.
Şimşek, bir ışık parlaması olarak görülen ve ardından gök gürültüsü ile gelen hızlı bir elektriksel deşarj ile karakterize doğada en yaygın ve yıkıcı güçlerden biridir. Tipik bir yıldırım arkı, onlarca gigavolt luk bir gerilimden ve bir yay boyunca ortalama 30 kA'lık bir akımdan oluşabilir. özellikleri hakkında bilgi elde etmek. Birçok teknik 1960'lardan 1980'lere kadar doğal yıldırımların incelenmesi için geleneksel film tabanlı kamera teknikleri kullanılarak kurulmuştur, örneğin1,2,3,4,5 ,6,7ve, daha yakın zamanda, modern dijital teknikler, örneğin8,9,10,11,12, 13.000 , 14, yıldırım mekanizmaları içine daha doğru bir fikir vermek için kullanılmıştır. Zaman içinde, bu tür çalışmalar sadece kimyasal element etkileşimleri belirlemek için yeteneğini göstermiştir1,14, ama aynı zamanda sıcaklık ölçümleri elde15,16, basınç5, parçacık ve elektron yoğunluğu5,17, enerji18, direnç, ve ark iç elektrik alanı8. Ancak, doğal yıldırım çalışmaları her zaman yıldırım olaylarının doğal olarak öngörülemeyen rasgele ve tekraredilemez doğası ile sınırlı olmuştur.
Son yıllarda yapılan araştırmalar, yıldırımın özellikle havacılık endüstrisinde doğrudan yıldırım düşmesine karşı uçakları korumak için çevredeki çevreyle nasıl etkileştiğine odaklanmıştır. Sonuç olarak, bir şimşek çarpmasının en yıkıcı unsurlarını, yani akım ve teslimat süresini, ancak sınırlı voltajda çoğaltmak üzere tasarlanmış ve inşa edilmiştir. Cardiff Üniversitesi'ndeki Morgan-Botti Lightning Laboratory (MBLL)19, ilgili standart20'yeuygun olarak 200 kA'ya kadar dört farklı yıldırım dalga formu üretebilir. Böyle bir laboratuvar tesisi ile, yıldırım kolayca çoğaltılabilir ve doğruluk ve tekrarlanabilirlik yüksek derecede kontrol, yıldırım etkileşimleri anlamak için yeni sensörler ve tanı teknikleri geliştirilmesi için bir test yatağı sağlayan ve mekanizmalar daha iyi21,22,23. Böyle bir teknik, doğal yıldırım çalışmalarında kullanılan spektroskopik sistemler gibi Yakın Kızılötesi (NIR) aralığında Ultraviyole (UV) faaliyet gösteren yeni geliştirilen ve kurulmuş spektroskopik sistem14,21. Yıldırım yayı ile karışmayan ve çoğu elektronik tabanlı cihazın aksine, bir grev sırasında üretilen elektromanyetik gürültüden büyük ölçüde etkilenmeyen müdahaleci olmayan bir yöntemdir.
Spektrograf sistemi, 60 mm çapındaki tungsten çifti arasındaki bir hava boşluğu nda 100 kA'lık bir pik kritik sönümlü salınım, 100 μs süre, 18/40 μs dalga formundan oluşan tipik bir laboratuvarın spektrumunu gözlemlemek için kullanılmıştır. elektrotlar 14 mm hava boşluğu ile ayrılır. Bu şimşek ark dalga formunun tipik bir izi Şekil1'de gösterilmiştir. Elektrotlar elektromanyetik impuls (EMI) ışık geçirmez bir haznede konumlandırıldı, böylece kaydedilen tek ışık yıldırım arkının kendisinden geldi ve bu ışığın küçük bir kısmı 100 m çapında fiber optik ile taşınıyor, 2 m uzaklıkta konumlandırılmış ve 0,12° görüş açısına göre, yay konumunda 4,2 mm'lik bir nokta boyutu vererek, Şekil2'de gösterildiği gibi spektrograf sistemini içeren başka bir EMI haznesine. EMI odaları yıldırım olayının neden olduğu yan etkileri en aza indirmek için kullanılmıştır. Fiber optik, odak uzaklığı 30 cm'lik Czerny-Turner konfigürasyonuna dayalı ışık geçirmez optik şaside, ayarlanabilir 100 m'lik yarıktan geçen ışıkla ve üç ayna üzerinden 900 ln/mm 550 yangın döndürülebilir ızgaraya, 1.024 x 1.024'e sonlandırılır. piksel dijital fotoğraf makinesi, Şekil3'te gösterildiği gibi . Bu durumda, optik kurulum UV ile NIR dalga boyları arasında yaklaşık 800 nm aralığında yaklaşık 140 nm alt aralığında 0,6 nm spektral çözünürlük sağlar. Spektral çözünürlük, spektrografın iki yakın tepeyi ayırt etme yeteneği olarak ölçülür ve alt aralığın tam aralıktaki konumu ızgarayı döndürerek ayarlanabilir. Sistemin önemli bir bileşeni dalga boyu aralığı ve spektral çözünürlük dikte kırınım ızgara seçimi, eski tersi ikinci ile orantılı olmak. Tipik olarak, birden fazla atomik hattı bulmak için geniş bir dalga boyu aralığı gerekirken, konumlarını doğru bir şekilde ölçmek için yüksek spektral bir çözünürlük gerekir; bu tür spektrograflar için tek bir ızgara ile fiziksel olarak elde edilemez. Bu nedenle, yüksek çözünürlükte çeşitli alt aralıklardan gelen veriler, UV ile NIR aralığında çeşitli konumlarda alınır. Bu veriler, bileşik bir spektrum oluşturmak için bir araya getirilmiş ve yapıştırılmış.
Uygulamada, fiber optik ışık iletimindeki sınırlamalar nedeniyle, 450 nm ile 890 nm arasında bir spektrum dalga boyu aralığı kaydedildi. 450 nm'den başlayarak, dört bağımsız oluşturulan yıldırım yaylarından gelen ışık kaydedildi, arka plan gürültüsü çıkarıldı ve daha sonra ortalamalandı. Dalga boyu aralığı daha sonra 550 nm'ye kaydırıldı ve 40 nm'lik bir veri çakışması yapıldı ve dört üretilen yıldırım yaylarının ışığı kaydedildi ve ortalama olarak kaydedildi. Bu 890 nm ulaşılana kadar tekrarlandı ve elde edilen ortalama veri tam önceden tanımlanmış dalga boyu aralığı boyunca tam bir spektrum oluşturmak için bir araya dikildi. Bu süreç Şekil4'te gösterilmiştir. Karakteristik zirveleri daha sonra kurulan bir veritabanı24ile karşılaştırıldığında kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılmıştır.
Bu yazıda optik emisyon spektroskopisi yöntemi tanımlanmıştır. Bu yöntem, deneysel kurulum veya spektrograf sistem ayarlarında en az değişiklik ile diğer ışık yayan olaylar geniş bir yelpazede için kolayca uygulanabilir. Bu tür uygulamalar hızlı elektrik deşarjları, kısmi deşarjlar, kıvılcım ve elektrik sistemleri ve ekipmanları diğer ilgili olayları içerir.
1. Dalga Boyu Aralığının Seçilmesi
2. Elektrotların Hazırlanması
3. Spektrografın Hazırlanması
4. Deney Çalıştırma
5. İşlem Sonrası Veriler
6. Verilerin Analizi
100 kA tepe için dalga boyu çizimkarşı temsili bir yıldırım yoğunluğu kritik sönümlü salınım 100 μs tepe 18/40 μs dalga formu, 60 mm çapında tungsten elektrotlar arasında bir hava boşluğu boyunca 14 mm ayrı konumlandırılmış, Şekil 14verilir . Bu veriler, arka plan gürültüsü, fiber optik zayıflama ve dijital kamera kuantum verimliliği için biraraya getirilmiş ve düzeltilmiş dört adet 140 nm ortalama veri segmentinden oluşan dört kümeden oluşur. Bu veriler Şekil 15'te gösterildiği gibi bir yoğunluk çizimine dönüştürülmüştür. Belirgin zirveler, Şekil 16'da gösterildiği gibi, kurulan bir veritabanıyla karşılaştırılmak üzere el ile tanımlanmışlardır.
Şekil 1 : Oluşturulan yıldırım ark profili. Tipik bir 100 kA tepe kritik sönümlü salınım, 100 μs süresi, 18/40 μs yıldırım dalga formu oluşturulan kaydedilen iz. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 2 : Deneysel kurulum. İki elektrot arasında oluşturulan bir şimşek yayı ışık spektroskopik sisteme bir fiber optik yoluyla taşınır deneysel kurulum (ölçek için değil), bir şeması, bir optik şasi ve dijital kamera oluşan. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 3 : Spektrograf kurulumu. Spektrograf sisteminin şeması (ölçeklendirmek için değil), fiber optikten gelen ışığın bir spektruma dönüştürüldüğü, bir ızgara ile, daha sonra bir dijital kamera tarafından kaydedilir. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 4 : Spektral verilerin harmanlanması, işlenmesi ve sunulması. Geniş bir yüksek çözünürlüklü spektrum elde etmek için harmanlama, ortalama, dikiş ve doğru veri için kullanılan adımların bir örneği. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 5 : Elektrot konfigürasyonu. Yıldırım donanımı içinde 14 mm'ye yerleştirilmiş bakır montajlara sabitlenmiş iki 6 mm çapındaki hemisfatik tungsten elektrotların görüntüsü. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 6 : Fiber optik konfigürasyon. Aynı yükseklikte ve monte elektrotlardan 2 m mesafede konumlandırılmış fiber optik bir görüntü. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 7 : Dalga boyu kalibrasyonu. (a) Bilinen üç Merkür çizgisinin ölçüldüğü piksel sayısına karşı bir tablo ve (b) her noktanın bir çizimi (haçlar) ve piksellerin dalga boyuna dönüştürülmesine olanak tanıyan bir denklem (inset) veren düz çizgi uyumu (kesik çizgi). Bu, tüm dalga boyu aralığında bilinen birden fazla atomik hat için yapılır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 8 : Kozmik ışın paraziti. 100 kA laboratuvarından elde edilen spektral veriler 550 nm ile 690 nm aralığında şimşek yayı oluşturdu: (a) kozmik ışın paraziti olmayan veriler ve (b) ve (c) karakteristik kozmik ışın anilik verileri. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 9 : Arka planın çıkarTIsi. 100 kA laboratuvarından alınan spektral veriler 550 nm ile 690 nm aralığında şimşek yayı oluşturdu: (a) ortalama arka plan verileri, (b) ham veri ve (c) ortalama arka plan çıkarılmış veriler. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 10 : Verilerin ortalaması. 100 kA laboratuvarından elde edilen spektral veriler 550 nm ile 690 nm aralığında şimşek yayı oluşturdu: (a-d) tek tek veri ve (e) ortalama veri. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 11 : Dikiş verileri. 100 kA'lık bir laboratuvardan elde edilen spektral veriler şimşek arkını gösterdi: (a) 550 nm ile 690 nm aralığı, (b) 650 ila 790 nm aralığında ve (c) 650 nm ile 690 nm örtüşme ile iki üst üste veri seti. Çakışma bölgesi daha sonra ortalamaya göre yapılır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 12 : Verilerin düzeltilmesi. 450 nm ile 890 nm dalga boyu aralığındaki çizimler (a) lif zayıflaması ve (b) ilgili üreticiler tarafından sağlanan spektrograf kamera kuantum verimliliği. Bunlar dikişli spektral verileri buna göre düzeltmek için kullanılır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 13 : Veri sunma. Örnekler (a) bir grafik veri çizimi ve (b) 100 kA laboratuvarın spektrumu temsil eden bir yoğunluk çizimi 550 nm ile 790 nm dalga boyu aralığında yıldırım arkı üretti. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 14 : Tipik grafik verileri. Tipik bir ortalama, dikişli ve 100 kA laboratuvar için 450 nm 890 nm dalga boyu aralığında grafik çizim düzeltilmiş yıldırım ark ı oluşturdu. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 15 : Tipik yoğunluk çizimi. Tipik bir ortalama, dikişli ve düzeltilmiş yoğunluk çizim450 nm için 890 nm dalga boyu aralığında 100 kA laboratuvar için yıldırım ark ı oluşturdu. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Şekil 16 : Kimyasal element tanımlama. Genel olarak kullanılabilen bir veritabanı24kullanarak birinci dereceden iyonizasyon düzeyleri için spektral hat kimyasal element tanımlama bir örnek . Havadaki elementler (azot, oksijen, argon, helyum) ve elektrot (tungsten) tespit edilmiştir. Bu spektrum, referans14'te aynı tür yıldırım arkını analiz etmek için aynı cihazı kullandığı için neredeyse aynıdır. Bu rakam referans14'tenuyarlanmıştır. Bu rakamın daha büyük bir sürümünü görüntülemek için lütfen buraya tıklayın.
Spektroskopi, hem doğal hem de üretilen yıldırım lar sırasında kimyasal element reaksiyonlarını belirlemek için yararlı bir araçtır. Yeterince doğru ve tekrarlanabilir deneysel kurulum göz önüne alındığında, veriler üzerinde daha fazla analiz diğer yıldırım özellikleri çeşitli ortaya çıkarabilir. Bu, örneğin, laboratuvar oluşturulan yıldırım arkları spektrumları doğal yıldırım benzer spectrally olduğunu doğrulamak için kullanılmıştır ve yıldırım ark içine diğer malzemelerin eklenmesi önemli ölçüde bu spektrumu değiştirebilirsiniz14. Bu yöntem aynı zamanda hızlı elektrik deşarjları, kısmi deşarjlar, kıvılcımlar ve yüksek gerilim sistemlerinde diğer ilgili fenomenler gibi diğer ışık yayan olaylar için de kullanılabilir. geniş spektrum önemlidir.
En kritik adım, spektrografı kurarken, yarık, ızgara ve kamera ayarları gibi doğru parametrelerin kullanıldığından emin olmak ve güçlü, keskin spektral zirvelerle sonuçlanan mümkün olan en iyi veriyi elde etmektir. Sinyal optimize edilirken dedektörün doygun olmamasını sağlamak için de çaba gösterilmelidir. Lifin konumu, ışık yoğunluğunu artırmak için ayarlanabilir ve/veya harmanlanabilir, ayrıca yıldırım olayının bir parçası olmayan herhangi bir sokak ışığının arka plan görüntüleme sürecinin bir parçası olarak ortadan kaldırılmasını veya kaldırılmasını sağlar. Bu bazı deneme yanılma alabilir. Aynı yıldırım olayını en az varyasyonla doğru bir şekilde çoğaltmak veya herhangi bir varyasyonun nereden gelebileceğini anlamak için kullanılan yıldırım jeneratörünün, güvenilir ve tekrarlanabilir spektroskopik elde etmede önemli olan Sonuç -ları.
Bu kurulumda, elektromanyetik spektrumun farklı bölümlerini görüntüleme teknolojisinin izin verdiği UV ve IR bantlarına daha fazla değerlendirmek ve görüntülenecek olayın türüne bağlı olarak değişiklik yapılabilir. Örneğin, dalga boyu aralığının 450 nm'nin altına genişletilmesi, NO ve OH radikallerinden kaynaklanan emisyonlar gibi daha fazla atomik ve moleküler çizgileri ortaya çıkarabilir. Daha geniş bir aralıkta daha düşük bir çözünürlük verecek şekilde spektrograf ızgarasını ayarlamak, daha yüksek çözünürlüklü dar aralık ızgarası kullanılarak analiz edilebilen ilginç özelliklerin belirlenmesine yardımcı olabilir.
Bu tekniğin ana avantajı tamamen müdahaleci olmayan olmasıdır, bu yüzden yıldırım jeneratörü için herhangi bir değişiklik gerektirmez. Işığı fiber optik üzerinden taşıyarak, sert elektromanyetik ortamdan gelen elektriksel parazit miktarı azalır, kameralar gibi diğer sistemler yeterince korunmuyorsa karşılaşabilirler. Bu, bir spektrograftan elde edilen verilerin potansiyel olarak diğer araçlara göre çok daha düşük gürültüye ve daha az parazite sahip olduğu anlamına gelir. Bu özel teknik, zaman çözünürlüğü eksikliği ve yıldırım arkı daha fazla karakterizasyonu sonraki eksikliği ile sınırlıdır. Örneğin, sıcaklık ve elektron yoğunluğu ölçümlerine yol açan zaman çözümlenmiş spektral verileri üretebilen yüksek hızlı spektrograflar vardır.
Spektroskopinin, diğer tanısal aletlerin yanı sıra, laboratuvarda oluşturulan yıldırım yaylarının anlaşılmasında önemli bir araç haline gelmesi beklenmektedir. Bu karakteristik yıldırım olay imzaları hakkında ücretsiz bilgi katkıda bulunacak ve yay içinde reaktif kimyasal elementleri tanımlamak için kullanılacak. Bu tekniğin daha da geliştirilmesi de ek özelliklerin türev neden olabilir.
Yazarların açıklayacak bir şeyi yok.
Yazarlar minnetle Sêr Cymru Ulusal Araştırma Ağı tarafından Sağlanan mali destek Kabul İleri Mühendislik ve Malzemeler (NRN073) ve Innovate İngiltere Havacılık Teknolojisi Enstitüsü (113037) aracılığıyla.
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 |
Bu JoVE makalesinin metnini veya resimlerini yeniden kullanma izni talebi
Izin talebiThis article has been published
Video Coming Soon
JoVE Hakkında
Telif Hakkı © 2020 MyJove Corporation. Tüm hakları saklıdır