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      介質(zhì)阻擋放電中白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖

      2019-11-06 07:54:42郭麗婷董麗芳王朝陽孫浩洋于廣林李彩霞范偉麗
      發(fā)光學(xué)報(bào) 2019年10期
      關(guān)鍵詞:斑圖白眼同心圓

      郭麗婷, 董麗芳, 王朝陽, 孫浩洋, 于廣林, 李彩霞, 范偉麗

      (河北大學(xué) 物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院, 河北 保定 071002)

      1 引 言

      介質(zhì)阻擋放電(Dielectric barrier discharge,DBD)是有絕緣介質(zhì)插入放電空間的一種非平衡態(tài)氣體放電[1-4]。介質(zhì)阻擋放電不僅具有裝置操作方便、造價(jià)低、結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單等顯著優(yōu)點(diǎn),而且還可以在大氣壓或者近大氣壓條件下工作,所以被廣泛應(yīng)用于工業(yè)生產(chǎn)中[5-7]。介質(zhì)阻擋放電系統(tǒng)作為一種非線性系統(tǒng),在該系統(tǒng)中產(chǎn)生了各種各樣的非線性斑圖[8-11]。

      斑圖是宏觀上具有周期規(guī)律性的結(jié)構(gòu),是一種典型的非線性自組織現(xiàn)象,廣泛存在于自然界和實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)。如動(dòng)物體表花紋、法拉第系統(tǒng)、化學(xué)反應(yīng)擴(kuò)散系統(tǒng)、介質(zhì)阻擋放電系統(tǒng)[12-15]等。DBD斑圖是等離子體微放電通道的周期性排列[16-18],在DBD系統(tǒng)內(nèi)獲得了各種類型的斑圖,如四邊形、超點(diǎn)陣四邊形、六邊形、超點(diǎn)陣六邊形、蜂窩六邊形斑圖等,但對(duì)于同心圓環(huán)的報(bào)道相對(duì)比較少。2003年,Purwins在DBD系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)了具有反演特性的同心圓環(huán)斑圖[19];2011年,Liu等在DBD系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)了隨著外加電壓的增加,圓環(huán)數(shù)目發(fā)生變化的疏密點(diǎn)同心圓環(huán)[20];2016年,F(xiàn)eng等在DBD系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)了同心圓環(huán)斑圖,通過高速照相機(jī)研究斑圖的時(shí)空結(jié)構(gòu)發(fā)現(xiàn)該斑圖由同心圓環(huán)、同心蜂窩框架和同心點(diǎn)陣三套子結(jié)構(gòu)嵌套形成[21]。

      近些年來白眼斑圖和黑眼斑圖作為一種復(fù)雜的斑圖受到研究者們的廣泛關(guān)注,Yang等觀察到了黑眼斑圖并利用反應(yīng)擴(kuò)散方程模擬出了白眼斑圖。黑眼斑圖的中心呈黑色,周圍被白環(huán)圍繞,是由兩套共振六邊形嵌套形成的;而白眼斑圖是中心呈白色,周圍被黑環(huán)和白環(huán)圍繞的一種結(jié)構(gòu)[22]。Zhao等研究了白眼六邊形斑圖,發(fā)現(xiàn)它是由點(diǎn)、環(huán)、暈三套子結(jié)構(gòu)組成[23]。本工作發(fā)現(xiàn)了由點(diǎn)陣圓環(huán)和白眼圓環(huán)嵌套形成的白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖。

      本實(shí)驗(yàn)首次在DBD系統(tǒng)中發(fā)現(xiàn)了白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖。通過研究該斑圖的時(shí)空動(dòng)力學(xué),發(fā)現(xiàn)該斑圖由三套子結(jié)構(gòu)嵌套而成,分別是點(diǎn)陣圓環(huán)、白眼中心點(diǎn)圓環(huán)、白眼暈圓環(huán)。使用高速照相機(jī)對(duì)斑圖進(jìn)行分脈沖拍攝研究斑圖的時(shí)空結(jié)構(gòu);使用高速錄像機(jī)研究斑圖在短曝光時(shí)間內(nèi)的微觀放電特性,發(fā)現(xiàn)每個(gè)體放電都伴隨沿面放電;使用光電倍增光對(duì)不同結(jié)構(gòu)進(jìn)行時(shí)間相關(guān)性的測(cè)量。該結(jié)果不僅補(bǔ)充了介質(zhì)阻擋放電系統(tǒng)中斑圖的類型,而且推動(dòng)了壁電荷理論對(duì)斑圖形成的解釋。

      2 實(shí) 驗(yàn)

      實(shí)驗(yàn)裝置如圖1所示。兩個(gè)浸有銅圓環(huán)的圓柱,在其中注入水,兩端用玻璃板密封,作為水電極。兩個(gè)水電極中的銅圓環(huán)分別連接高壓電源的兩極,將水電極平行放置在可視的密閉容器內(nèi)。密閉容器連接真空泵和氬氣罐,通過調(diào)控氬氣和空氣的比例以及容器內(nèi)的壓強(qiáng)來調(diào)控斑圖的變化。本實(shí)驗(yàn)在兩個(gè)水電極之間放入了一個(gè)半徑R=1.55 cm、厚度T=2.6 mm的圓形邊界玻璃片,作為放電介質(zhì)。密閉容器內(nèi)氬氣含量為84.85%,壓強(qiáng)為33.44 kPa。通過改變外加電壓得到了如圖2所示的演化序列。在密閉容器外的可視窗口處,用數(shù)碼相機(jī)(Canon PowershotG16)拍攝斑圖的演化序列,并用數(shù)字示波器(Tektronix DPO4054,500 MHz)記錄電流-電壓波形情況。用高速照相機(jī)(HSFC Pro,3channels)分脈沖拍攝瞬時(shí)照片研究斑圖的時(shí)空結(jié)構(gòu)。將光電倍增PMT(RCA7625)采集的光信號(hào)輸入到示波器記錄并存儲(chǔ)來研究不同結(jié)構(gòu)上放電絲的時(shí)間相關(guān)性。用高速錄像機(jī)研究了斑圖在短曝光時(shí)間內(nèi)的微觀放電行為。

      圖1 實(shí)驗(yàn)裝置示意圖

      3 結(jié)果與討論

      圖2是本實(shí)驗(yàn)獲得的白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖的演化序列。當(dāng)外加電壓為1.92 kV時(shí),氣體被擊穿出現(xiàn)隨機(jī)放電絲,如圖2(a);增加電壓至2.32 kV出現(xiàn)同心圓環(huán),如圖2(b);當(dāng)電壓加到3.20 kV時(shí),出現(xiàn)了本文研究的白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖,如圖2(c)所示,在該斑圖中,從中心開始計(jì)數(shù),用O表示奇數(shù)圈圓環(huán)中的放電絲,E表示偶數(shù)圈白眼中心點(diǎn)放電絲,H表示白眼暈;當(dāng)電壓升到4.16 kV時(shí),斑圖變成混沌態(tài),如圖2(d)所示。

      圖2 隨外加電壓增加斑圖的演化序列。(a)隨機(jī)放電絲,V=1.92 kV;(b)同心圓環(huán),V=2.32 kV;(c)白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖,V=3.20 kV;(d)混沌態(tài),V=4.16 kV。其他實(shí)驗(yàn)參數(shù):d=2.6 mm,χ=84.85%,P=33.44 kPa,f=53 kHz。

      Fig.2 Pattern evolution with the increase of the applied voltage. (a) Random filaments,V=1.92 kV. (b) Concentric ring,V=2.32 kV. (c) White eyes superlattice concentric ring luminescent pattern,V=3.20 kV. (f) Unsteady pattern,V=4.16 kV. Experiment parameters:d=2.6 mm,χ=84.85%,P=33.44 kPa,f=53 kHz.

      為了進(jìn)一步研究該斑圖的時(shí)空結(jié)構(gòu),使用多通道高速照相機(jī)對(duì)斑圖進(jìn)行分脈沖拍攝,如圖3所示。圖3(a)是半個(gè)周期內(nèi)的電流電壓脈沖圖;圖3(b)~(d)是高速照相機(jī)分脈沖拍攝的疊加50個(gè)周期染色后的圖片,3個(gè)電流脈沖的曝光時(shí)間分別是Δt1=1 010 ns,Δt2=1 950 ns,Δt3=670 ns;圖3(e)是前3個(gè)脈沖的疊加。從圖3(b)~(d)可得知放電絲O首先在電壓上升沿的電流脈沖段Δt1處放電,接著白眼暈H在電壓上升沿的電流包絡(luò)Δt2處放電。放電絲E在下降沿電流脈沖段Δt3處放電。從圖3(d)中看到,除了放電絲E在Δt3脈沖段放電還有部分放電絲O在此放電,表明該斑圖的放電順序是:放電絲O-白眼暈H-放電絲E和部分放電絲O。另外還可以發(fā)現(xiàn)放電絲E和放電絲O、暈H的放電形式均為體放電。對(duì)比圖3(c)和圖3(e)中黃色方框圈出的部分,可以發(fā)現(xiàn)部分放電絲O與暈H重合。

      圖3 高速照相機(jī)曝光示意圖及拍攝照片的染色疊加。(a)白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖的電壓電流波形圖;(b)~(d)曝光時(shí)間為Δt1、Δt2和Δt3(Δt1=1 010 ns,Δt2=1 950 ns,Δt3= 670 ns) 的高速照相機(jī)照片;(e)(b)~(d)的疊加,(b)~(d)是50個(gè)周期的疊加。

      Fig.3 Instantaneous images of the concentric ring with white eyes pattern. (a) Waveform of the applied voltage and current of the white eyes superlattice concentric ring luminescent pattern. (b)-(d) Taken by a high speed camera correlated with the current pulse phase (Δt1=1 010 ns, Δt2= 1 950 ns, Δt3=670 ns) in (a). (e) Superposition of (b)-(d), (b)-(d) integrated over 50 voltage cycles.

      實(shí)驗(yàn)進(jìn)一步利用更為靈敏的光電倍增管對(duì)放電絲O位置處的放電特性進(jìn)行研究,如圖4所示。發(fā)現(xiàn)兩種情況:第一,如圖4(a)所示,放電絲O位置處的光信號(hào)首先在電壓上升沿的第一個(gè)電流脈沖放電之后,在本周期電壓下降沿又放了一次電;第二,如圖4(b)所示,其在電壓上升沿的第二個(gè)電流脈沖放電之后,在本周期的電壓下降沿又放了一次電。

      由于多通道高速照相機(jī)不能將下降沿放電的放電絲O與E分開,本實(shí)驗(yàn)用兩個(gè)光電倍增管同時(shí)測(cè)量研究放電絲O和放電絲E的時(shí)間相關(guān)性,結(jié)果如圖5所示。

      圖5(a2)、(b2)、(c2)分別是圖5(a1)、(b1)、(c1)圖中的局部放大圖,從圖中觀察到當(dāng)放電絲O在下降沿放電時(shí),圖5(a2)放電絲O在放電絲E之前放電;圖5(b2)放電絲O在放電絲E之后放電;圖5(c2)放電絲O與放電絲E同時(shí)放電。所以當(dāng)放電絲O在下降沿放電時(shí),與放電絲E的放電順序隨機(jī)。

      圖4 放電絲O位置處的光信號(hào)的測(cè)量,V為電壓曲線,I為電流曲線,A對(duì)應(yīng)放電絲O的位置。

      Fig.4 Optical signal at O area of discharge filaments,Vstands for waveform of the applied voltage,Istands for waveform of the current, A is the area of O discharge filaments.

      圖5 放電絲O與放電絲E光信號(hào)相關(guān)性測(cè)量

      本實(shí)驗(yàn)接著使用高速錄像機(jī)拍攝不同曝光時(shí)間的錄像照片,選取了曝光10 μs和20 μs下的兩張照片,如圖6所示,觀察發(fā)現(xiàn)每個(gè)體放電周圍都有爪子形狀的沿面放電,且沿面放電的方向是伸向四周的[24]。

      圖6 曝光10 μs和20 μs的照片

      根據(jù)以上實(shí)驗(yàn)所得到的結(jié)果,利用壁電荷理論可以解釋說明該斑圖的形成機(jī)制[25]。首先放電絲O在電壓上升沿的第一個(gè)脈沖放電,放電產(chǎn)生的電荷在外加電場(chǎng)的作用下向兩極運(yùn)動(dòng),最終積累在電介質(zhì)表面形成壁電荷,此時(shí)會(huì)形成一個(gè)與外加電場(chǎng)方向相反的內(nèi)建電場(chǎng)Ec來阻礙這次放電。繼續(xù)加壓,距離放電絲O越近的地方禁阻作用越強(qiáng),越遠(yuǎn)禁阻作用越弱,所以距離放電絲O較遠(yuǎn)的區(qū)域會(huì)出現(xiàn)放電絲形成暈H。暈H積累的壁電荷形成壁電荷場(chǎng)Eh,暈H放電所需要的電壓高,所以Eh>Ec。在介質(zhì)板上積累的壁電荷會(huì)形成兩個(gè)方向的電場(chǎng),除了與外加電場(chǎng)方向相反的電場(chǎng),另一個(gè)是與介質(zhì)面平行的電場(chǎng),被稱為橫向電場(chǎng)。由于橫向電場(chǎng)足夠大,所以在平行介質(zhì)板的方向上有沿面放電的存在,研究發(fā)現(xiàn)沿面放電是由體放電誘導(dǎo)產(chǎn)生的[26]。暈H放電結(jié)束后整個(gè)極板上的壁電荷場(chǎng)與外加電場(chǎng)方向相反,會(huì)抑制放電,最終熄滅放電。在電壓下降沿,隨著外加電場(chǎng)變?nèi)?電壓下降沿的放電主要由上半周期內(nèi)沉積的壁電荷所主導(dǎo),暈H積累的壁電荷使得放電絲E在電壓下降沿放電。放電絲O本身積累的壁電荷以及暈積累的壁電荷使得放電絲O在本周期的電壓下降沿又放了一次電。由于沿面放電對(duì)表面壁電荷有重排作用,所以導(dǎo)致了放電絲O與放電絲E在電壓下降沿放電順序隨機(jī)。

      4 結(jié) 論

      本實(shí)驗(yàn)在空氣和氬氣的混合氣體中,首次發(fā)現(xiàn)了白眼超點(diǎn)陣同心圓環(huán)發(fā)光斑圖。該斑圖由奇數(shù)圈的點(diǎn)陣圓環(huán)和偶數(shù)圈的白眼圓環(huán)嵌套而成。用高速照相機(jī)和光電倍增管以及高速錄像機(jī)對(duì)該斑圖的時(shí)空動(dòng)力學(xué)進(jìn)行研究,發(fā)現(xiàn)該斑圖的放電順序是放電絲O-白眼暈H-放電絲E和部分放電絲O;暈在奇數(shù)圈的隨機(jī)性導(dǎo)致部分放電絲O與暈H重合,進(jìn)一步導(dǎo)致了部分放電絲O在電壓下降沿的放電;該斑圖的每個(gè)體放電都伴隨沿面放電,沿面放電對(duì)壁電荷的重排作用導(dǎo)致了放電絲O與放電絲E在下降沿放電順序的隨機(jī)性。該實(shí)驗(yàn)結(jié)果不僅擴(kuò)充了介質(zhì)阻擋放電系統(tǒng)中發(fā)光斑圖類型,而且推動(dòng)了壁電荷理論對(duì)斑圖形成機(jī)制的解釋。

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