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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.