您的位置:首页 → 用激光避雷针偏转闪电

森林火灾、停电和基础设施受损...闪电同样令人着迷和破坏,每年在全世界造成多达24,000人死亡,更不用说广泛的破坏了。即使在今天,本杰明富兰克林发明的避雷针也是最好的保护形式。然而,这些杆并不总是为敏感部位提供最佳保护。

由日内瓦大学(UNIGE)、巴黎综合理工学院(巴黎)、洛桑联邦理工学院(EPFL)、hes-so和通快科学激光器(慕尼黑)组成的欧洲财团开发了一种有前途的替代方案:激光避雷针或LLR。在森蒂斯山顶(瑞士)测试了LLR之后,研究人员现在证明了其可行性。即使在恶劣的天气下,杆也可以将闪电偏转几十米。这项研究的结果发表在期刊上 自然光子学.

闪电是最极端的自然现象之一。数百万伏特和数十万安培的突然静电放电,可以在单个云中,几个云之间,云与地面之间观察到闪电,反之亦然。尽管闪电具有破坏性,但它既迷人又具有破坏性,每年造成多达24,000人死亡。从停电和 森林火灾 对于受损的基础设施,它还造成了总额达数十亿美元的大面积破坏。

自 1752 年本杰明富兰克林发明 避雷针- 由连接到地面的金属制成的尖头导电桅杆。直到今天,传统的杆仍然是最有效的外部保护形式:它可以保护半径或多或少等于其高度的表面。

因此,一根 10 m 高的杆将固定半径为 10 m 的区域。但是,由于桅杆的高度不是无限延伸的,因此它不是在大范围内保护敏感站点的最佳系统,例如机场,风电场或 核电站.

使空气导电

由UNIGE和巴黎综合理工学院(巴黎)领导的一个欧洲财团一直在研究如何与EPFL(EMC实验室,Farhad Rachidi教授),TRUMPF科学激光器,ArianeGroup,AMC(A. Mysyrowicz教授)和工程与管理学院(hes-so,Marcos Rubinstein教授)密切合作解决这个问题。

它一直在研究一种称为激光避雷针(LLR)的设备。通过产生电离空气通道,LLR被用来引导闪电沿着其光束。从传统的避雷针向上延伸,它实际上可以增加其高度以及它所保护区域的表面。

“当功率非常高时 激光 脉冲被发射到大气中,光束内形成非常强烈的光丝,“UNIGE理学院物理系应用物理系的正教授Jean-Pierre Wolf开始说,也是该研究的最后一位作者。“这些细丝使空气中的氮和氧分子电离,然后释放出可以自由移动的电子,”沃尔夫教授继续说道。“这种电离空气,称为'等离子体',成为电导体。

在海拔 2,500 m 处进行测试

LLR项目意味着必须开发一种平均功率为一千瓦,每个脉冲一焦耳,每个脉冲持续时间为一皮秒的新激光器。该杆宽 1.5 米,长 8 米,重量超过 3 吨,由通快科学激光器设计。这种太瓦激光器在森蒂斯山顶(位于阿彭策尔,海拔2,502米)进行了测试,洛桑联邦理工学院和HEIG-VD / HES-SO已经配备了仪器来观察闪电。

它集中在属于电信提供商Swisscom的124米发射塔上方,该发射塔配备了传统的避雷针。这是欧洲受闪电影响最大的结构之一。“主要困难在于这是一个真人大小的竞选活动。我们必须准备一个可以安装和保护激光器的环境,“Pierre Walch说,他是光学应用实验室(LOA)的博士生,这是一个联合研究单位CNRS,巴黎综合理工学院,ENSTA巴黎,巴黎综合理工学院,巴黎宫,法国帕莱索。

每次预测 2021 年 6 月至 9 月期间的风暴活动时,都会激活激光。该地区必须提前禁止空中交通。“目的是看看有或没有激光是否有区别,”光学应用实验室(LOA)的研究科学家兼该项目的协调员Aurélien Houard解释说。“我们比较了在塔上方产生激光丝时收集的数据,以及塔被闪电自然击中时收集的数据。

即使通过云也有效

分析收集到的大量数据花了将近一年的时间。该分析现在表明,LLR激光器可以有效地引导闪电。沃尔夫教授进一步解释说:“从第一次使用激光的闪电事件开始,我们发现放电可以在到达塔之前沿着光束移动近60米,这意味着它将保护面的半径从120米增加到180米。

数据分析还表明,与其他激光器不同,LLR即使在恶劣的天气条件下也能工作 - 例如雾(通常在森蒂斯山顶发现),它可以阻止光束 - 因为它实际上穿透了云层。这种结果以前只在实验室中观察到。该联盟的下一步将是进一步增加激光作用的高度。长期目标包括使用LLR延长10米 闪电 杆500米。

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