$$\rightleftharpoonup{xx}$$
$$\longleftharp{xx}$$,
$$\longrightharp{xx}$$,
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.