【摘 要】
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依据本小组取得的闪电放电通道的光谱资料,将空气等离子体的输运理论应用于闪电放电通道。研究了西藏和青海两地云对地闪电回击通道的输运特性参数,包括电导率、电子的热导率
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依据本小组取得的闪电放电通道的光谱资料,将空气等离子体的输运理论应用于闪电放电通道。研究了西藏和青海两地云对地闪电回击通道的输运特性参数,包括电导率、电子的热导率和热扩散系数。结果表明:电导率的结果与以前报道过的结果符合的比较好,将获得的后两个参数的数据与同等条件下高温空气等离子体的数据进行了比较,二者符合的很好,说明所得数据的可靠性。这些输运特性参数的获得,对进一步研究通道电流和能量的输运有更加重要的价值。基于地闪放电工作,依据三次云闪放电通道的光谱,通过光谱分析、结合Saha方程得到了云闪放电通道的电子密度;将空气等离子体的输运理论应用于云闪放电通道输运特性的研究,首次计算了云闪放电通道的电导率、电子的热导率和热扩散系数。另外,分析讨论了一次云闪放电通道各参数(温度、电子密度、电导率、电子的热导率和热扩散系数)沿通道的变化情况。结果表明,各参数沿通道的发展方向略有减小,并且这些参数在通道拐弯附近和分枝处呈现出突变行为。另外,依据西藏地区的1次云对地(CG)闪电回击过程的光谱,结合Gigosos得到的等离子体中电子密度的诊断方法,分别利用H_α和H_β线的Stark加宽研究了闪电放电等离子体的电子密度。同时,运用Saha方程以及以往使用的谱线加宽公式计算了此次闪电放电等离子体的电子密度,并将3种方法所得结果进行了比较、分析,为完善闪电放电等离子体电子密度的诊断方法,进一步研究闪电等离子体特性参数提供了依据。
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