《雷電物理學(xué)》對(duì)近十多年來(lái)雷電物理學(xué)研究的主要成果進(jìn)行了系統(tǒng)總結(jié),同時(shí),對(duì)早期在雷電研究史上有重要影響的科學(xué)事件和探測(cè)技術(shù)進(jìn)行了回顧。主要內(nèi)容包括雷暴云電荷結(jié)構(gòu)和起電機(jī)制,負(fù)地閃放電物理過(guò)程,正地閃、云閃和其他類型閃電,人工引發(fā)雷電、雷電探測(cè)和定位技術(shù),雷電的天氣氣候?qū)W特征,雷暴云上方的中高層大氣瞬態(tài)發(fā)光事件,以及雷暴或雷電誘發(fā)的高能輻射現(xiàn)象等。
《雷電物理學(xué)》是雷電研究人員或研究生的重要參考書(shū),也可作為雷電科學(xué)、大氣科學(xué)、絕緣與高電壓等專業(yè)的本科生教材,同時(shí)也是從事雷電防護(hù)工程技術(shù)人員的重要參考書(shū)。
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目錄
序
前言
第1章 雷電研究史上的里程碑 1
1.1 富蘭克林風(fēng)箏實(shí)驗(yàn)與避雷針 1
1.2 雷電光譜和基于Boys相機(jī)的條紋照相 3
1.3 雷暴云內(nèi)電荷結(jié)構(gòu)與Simpson電場(chǎng)探空 4
1.4 雷電電流測(cè)量與Berger回?fù)舴逯惦娏鞣植?5
1.5 全球大氣電路概念與Carnegie曲線 7
第2章 雷暴云電荷結(jié)構(gòu)和起電機(jī)制 9
2.1 晴天大氣電學(xué)概述 9
2.1.1 地球大氣分層和大氣離子 9
2.1.2 全球大氣電路與電平衡 11
2.2 雷暴云的形成和地面電場(chǎng) 14
2.2.1 雷暴云的形成和分類 14
2.2.2 雷暴云產(chǎn)生的地面電場(chǎng)及時(shí)間演化 16
2.3 雷暴云電場(chǎng)探空和云內(nèi)電荷結(jié)構(gòu) 18
2.3.1 雷暴云電場(chǎng)探空技術(shù) 18
2.3.2 單體雷暴的電荷結(jié)構(gòu) 21
2.3.3 中尺度對(duì)流系統(tǒng)的電荷結(jié)構(gòu) 21
2.3.4 日本冬季雷暴的電荷結(jié)構(gòu) 24
2.3.5 中國(guó)內(nèi)陸高原地區(qū)雷暴的電荷結(jié)構(gòu) 26
2.4 雷暴云內(nèi)的主要起電機(jī)制 28
2.4.1 非感應(yīng)起電機(jī)制 29
2.4.2 感應(yīng)起電機(jī)制 33
2.4.3 離子擴(kuò)散起電機(jī)制 35
2.4.4 離子電導(dǎo)起電機(jī)制 35
2.4.5 次生冰晶起電機(jī)制 36
2.5 雷暴云電荷結(jié)構(gòu)的數(shù)值模擬 36
2.5.1 電荷連續(xù)性方程與電場(chǎng)求解 37
2.5.2 閃電放電過(guò)程的參數(shù)化 38
2.5.3 基于云分辨模式的雷暴云電荷結(jié)構(gòu)和放電通道模擬 40
2.5.4 基于中尺度氣象模式的雷暴云電荷結(jié)構(gòu)模擬 42
第3章 下行負(fù)地閃放電過(guò)程 45
3.1 下行負(fù)地閃物理過(guò)程概述 46
3.2 預(yù)擊穿過(guò)程 46
3.3 下行負(fù)先導(dǎo)過(guò)程 49
3.3.1 光學(xué)發(fā)展特征和先導(dǎo)特征參數(shù) 49
3.3.2 負(fù)先導(dǎo)產(chǎn)生的地面電場(chǎng)變化 51
3.3.3 先導(dǎo)發(fā)展機(jī)制討論 53
3.3.4 負(fù)先導(dǎo)過(guò)程的靜電學(xué)模式 55
3.3.5 具有多接地點(diǎn)的負(fù)先導(dǎo) 57
3.4 連接過(guò)程 59
3.5 回?fù)暨^(guò)程 61
3.5.1 回?fù)綦娏鞑ㄐ?61
3.5.2 回?fù)舢a(chǎn)生的地面電場(chǎng)變化 67
3.5.3 回?fù)糨椛鋱?chǎng)的頻譜特征 70
3.5.4 回?fù)綦娏髂P?71
3.5.5 回?fù)綦姶艌?chǎng)計(jì)算 76
3.6 閃擊間的過(guò)程 81
3.6.1 連續(xù)電流 82
3.6.2 M 分量 84
3.6.3 K變化 85
第4章 正地閃、云閃和其他類型閃電 88
4.1 正地閃 88
4.1.1 正地閃初始擊穿 88
4.1.2 下行正先導(dǎo) 90
4.1.3 正地閃回?fù)綦娏骱碗妶?chǎng)變化 92
4.1.4 正地閃連續(xù)電流和M 分量 96
4.2 上行閃電 98
4.3 雙極性地閃 102
4.4 云閃 105
4.5 袖珍云閃 109
4.6 球狀閃電 112
4.6.1 球狀閃電的一般理論 113
4.6.2 實(shí)驗(yàn)室人造球狀閃電 114
4.6.3 利用人工引發(fā)雷電技術(shù)制造球狀閃電 119
第5章 人工引發(fā)雷電及應(yīng)用 122
5.1 火箭導(dǎo)線人工引雷技術(shù)的原理 122
5.2 國(guó)內(nèi)外人工引雷實(shí)驗(yàn)概況 124
5.3 傳統(tǒng)人工引雷的物理過(guò)程 126
5.3.1 初始連續(xù)電流過(guò)程 126
5.3.2 上行正先導(dǎo) 128
5.3.3 下行箭式負(fù)先導(dǎo) 131
5.3.4 人工引發(fā)雷電的連接過(guò)程 132
5.3.5 回?fù)綦娏鞑ㄐ渭癕 分量 135
5.3.6 人工引發(fā)雷電與自然雷電回?fù)綦娏鞯膶?duì)比 147
5.4 空中人工引發(fā)雷電放電過(guò)程 147
5.5 人工引發(fā)雷電的近距離電磁場(chǎng) 152
5.5.1 距雷電通道0.1~5m范圍的極近距離電場(chǎng) 152
5.5.2 距雷電通道10~30m的電磁場(chǎng) 153
5.5.3 距雷電通道60~550m的電磁場(chǎng) 155
5.5.4 人工引發(fā)雷電的遠(yuǎn)距離回?fù)綦姶泡椛?156
5.6 人工引發(fā)雷電技術(shù)的應(yīng)用 158
第6章 雷電探測(cè)和定位技術(shù) 162
6.1 傳統(tǒng)的雷電探測(cè)技術(shù) 162
6.1.1 大氣平均電場(chǎng)儀 163
6.1.2 快、慢天線雷電電場(chǎng)變化儀 164
6.1.3 雷電磁場(chǎng)探測(cè)儀與磁定向法 165
6.2 雷電VHF/UHF輻射源定位技術(shù) 167
6.2.1 長(zhǎng)基線時(shí)間差法雷電VHF輻射源三維定位技術(shù) 168
6.2.2 短基線時(shí)間差法雷電VHF輻射源定位技術(shù) 174
6.2.3 雷電VHF窄帶干涉儀定位技術(shù) 176
6.2.4 雷電VHF/UHF寬帶干涉儀定位技術(shù) 179
6.2.5 VHF輻射源定位系統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)及不同系統(tǒng)之間的比較 180
6.3 地基VLF/LF雷電定位系統(tǒng) 182
6.3.1 VLF/LF頻段的雷電定位系統(tǒng) 182
6.3.2 VLF頻段的雷電定位系統(tǒng) 184
6.3.3 舒曼共振雷電探測(cè)系統(tǒng) 185
6.4 星載雷電探測(cè)系統(tǒng) 185
6.4.1 雷電光學(xué)探測(cè)器LIS/OTD 185
6.4.2 FORTE衛(wèi)星的射頻和光學(xué)雷電同步探測(cè)系統(tǒng) 187
第7章 雷電的天氣氣候?qū)W特征 188
7.1 雷暴尺度的雷電特征 188
7.1.1 冰雹云 188
7.1.2 颮線 192
7.1.3 熱帶氣旋 196
7.1.4 正極性地閃與災(zāi)害性天氣 201
7.1.5 雷電與雷暴動(dòng)力、微物理和降水的關(guān)系 204
7.2 全球雷電活動(dòng)和地域差別 209
7.2.1 全球雷電活動(dòng)的時(shí)空分布和區(qū)域特征 209
7.2.2 中國(guó)及周邊地區(qū)雷電活動(dòng)的時(shí)空分布 212
7.3 雷電活動(dòng)與氣候變化 215
7.3.1 雷電活動(dòng)對(duì)地面溫度的響應(yīng) 215
7.3.2 雷電與對(duì)流層上部的水汽 217
7.3.3 雷電產(chǎn)生的氮氧化物(LNOx) 218
7.3.4 氣溶膠對(duì)雷電活動(dòng)的影響 219
第8章 雷暴云上方的大氣瞬態(tài)發(fā)光事件 222
8.1 瞬態(tài)發(fā)光事件的形態(tài)特征及其與雷電的聯(lián)系 222
8.1.1 紅色精靈 223
8.1.2 藍(lán)色噴流 227
8.1.3 巨大噴流 228
8.2 中高層大氣瞬態(tài)發(fā)光事件的物理機(jī)制 232
8.3 中高層大氣瞬態(tài)發(fā)光事件的可能影響 233
第9章 與雷暴或雷電有關(guān)的高能輻射 235
9.1 與雷暴有關(guān)的高能輻射現(xiàn)象 235
9.2 雷電放電過(guò)程產(chǎn)生的高能輻射 237
9.3 地球γ射線閃 240
9.4 雷電高能輻射的產(chǎn)生機(jī)制 243
9.4.1 相對(duì)論電子逃逸擊穿機(jī)制 243
9.4.2 逃逸擊穿的正反饋機(jī)制 245
9.4.3 強(qiáng)場(chǎng)逃逸擊穿機(jī)制 247
9.4.4 其他機(jī)制 247
參考文獻(xiàn) 249
第1章 雷電研究史上的里程碑
雷電(也稱為“閃電”)是雷暴天氣中發(fā)生的一種長(zhǎng)距離瞬時(shí)放電現(xiàn)象。自然界中1/3左右的雷電會(huì)擊中地球,被稱為地閃。地閃放電過(guò)程產(chǎn)生的大峰值電流、高峰值功率、炙熱高溫、強(qiáng)電磁輻射和沖擊波等物理效應(yīng),會(huì)對(duì)地面建筑物、森林、電力和電子設(shè)備、航空、航天、通信等產(chǎn)生破壞作用,甚至威脅人的生命。歷史上很早就有高建筑物遭雷擊的記錄,如威尼斯大約100m 高的圣馬可鐘樓(CampanilediSanMarco)曾多次遭雷擊損壞。1752年本杰明?富蘭克林(BenjaminFranklin,1706—1790)發(fā)明避雷針,1766年圣馬可鐘樓安裝了這種避雷針,此后,再?zèng)]有被雷擊損壞的記錄(Rakovand Uman,2003)。
雷電放電因電離空氣和伴隨的光化學(xué)作用而成為自然界中氮氧化物(NOx)的重要產(chǎn)生源。雷電產(chǎn)生的氮氧化物不僅因固氮而在全球氮循環(huán)中起著重要作用,同時(shí)也對(duì)自然界中的臭氧產(chǎn)生影響,因此雷電對(duì)地球生態(tài)系統(tǒng)的演化也有重要貢獻(xiàn)。盡管地球上的生命演化已經(jīng)有三百多萬(wàn)年的歷史,但是地球上雷電的存在遠(yuǎn)遠(yuǎn)早于生命的出現(xiàn),有研究表明,雷電對(duì)地球上的生命起源可能有重要作用,生命起源以前的大氣放電產(chǎn)生了諸如氰化氫和氨基酸等生命起源所必需的有機(jī)分子(Oparin,1938;MillerandUrey,1959;Sanchezetal.,1967;Baretal.,1984)。
雷電作為自然界中一種壯觀的自然現(xiàn)象,很早就吸引了眾多科學(xué)家的關(guān)注。本章對(duì)早期開(kāi)展的一些主要雷電研究進(jìn)行簡(jiǎn)要回顧,并著重介紹在20世紀(jì)70年代以前對(duì)雷電認(rèn)識(shí)具有里程碑意義的重要事件或重要技術(shù)。