【摘 要】
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自然闪电回击电流强度是反映闪电放电特性的关键参数。本文基于在青海地区拍摄的闪电光谱,详细研究了光谱特征与回击电流强度的相关性。闪电光谱主要由离子、原子和连续辐射组成。不同激发能量的谱线强度变化是反映光辐射通道内能量特性的重要可观测信息。结合与光谱同时记录到的闪电引起的地面电场变化波形,分析了闪电光谱特性与地面电场变化初始峰值以及通道放电峰值电流之间的关系。研究发现,对于所研究的大多数闪电,离子线强
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自然闪电回击电流强度是反映闪电放电特性的关键参数。本文基于在青海地区拍摄的闪电光谱,详细研究了光谱特征与回击电流强度的相关性。闪电光谱主要由离子、原子和连续辐射组成。不同激发能量的谱线强度变化是反映光辐射通道内能量特性的重要可观测信息。结合与光谱同时记录到的闪电引起的地面电场变化波形,分析了闪电光谱特性与地面电场变化初始峰值以及通道放电峰值电流之间的关系。研究发现,对于所研究的大多数闪电,离子线强度与电场变化或峰值电流的二次相关性比线性相关更好,相关系数更高。同时,与总发光强度相比,光谱中的离子谱线强度能更好的反映电流的强度特性,这取决于不同激发能量的光辐射机制,即光谱中离子谱线的辐射来自核心通道,原子谱线的辐射来自电晕鞘层。在此基础上,进一步分析了闪电光谱中离子线总强度和光谱总强度随放电通道高度的变化,发现随着通道高度的升高,离子线总强度和光谱总强度具有基本不变的规律。这一特征与放电电流沿通道的变化密切相关。基于光谱诊断理论,分别用离子线和原子线计算了云对地自然闪电回击通道温度随通道高度的变化,发现随着高度的增加,回击通道的温度呈现出基本不变的趋势,但是利用离子线计算得到的温度比用原子线计算得到的温度高约10000K左右,这间接反映出大部分离子线和原子线应该来自通道不同位置处的辐射。
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