新一代太陽X-EUV輻射探測器研制
發(fā)布時間:2021-11-19 03:30
太陽X-EUV輻射來自太陽核物理反應(yīng)過程,其輻射流量取決于太陽等離子體溫度和耀斑發(fā)射量參數(shù),是太陽物理研究的重要手段;太陽X射線與太陽耀斑質(zhì)子事件具有高度相關(guān)性,是預(yù)報太陽質(zhì)子等災(zāi)難性空間天氣事件、保障航天活動安全的重要途徑;太陽X-EUV輻射在穿越地球中高層大氣中幾乎被完全吸收,是地球中高層大氣加熱和電離、電離層產(chǎn)生與擾動、促進中高層大氣光化學(xué)反應(yīng)的主要能量來源,是近地空間環(huán)境擾動的重要影響因素之一。太陽X-EUV輻射探測是空間環(huán)境安全保障與空間天氣學(xué)研究必不可少的內(nèi)容,開展太陽X-EUV輻射探測對科學(xué)研究與社會活動均具有重要的作用,研制性能優(yōu)良的太陽X-EUV輻射探測器是開展太陽X-EUV輻射探測任務(wù)的技術(shù)基礎(chǔ)。空間環(huán)境普遍存在的大量高能帶電粒子造成的背景干擾對太陽X-EUV輻射探測任務(wù)具有不可忽略的影響,高能帶電粒子空間分布存在巨大差異,擾動劇烈,太陽X-EUV輻射探測器研制必須采取充分的屏蔽措施;同時,探測器必須滿足通用衛(wèi)星姿態(tài)下對日指向條件、衛(wèi)星平臺機電熱接口等要求。本課題研制了具有先進探測性能的太陽X-EUV輻射探測器,克服了硅漂移傳感器及其電子學(xué)部件研制、曲面多層膜反射分...
【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心)北京市
【文章頁數(shù)】:123 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 前言
1.1 引言
1.2 課題研究目的與意義
1.3 課題研究內(nèi)容及其難點
第二章 近地空間環(huán)境及其效應(yīng)
2.1 空間環(huán)境及其效應(yīng)
2.1.1 近地空間環(huán)境
2.1.2 空間環(huán)境效應(yīng)及其影響因素
2.2 太陽X-EUV 輻射
2.3 太陽X-EUV 輻射對空間環(huán)境的影響
第三章 太陽 X 射線輻射探測技術(shù)
3.1 X-EUV 探測的物理基礎(chǔ)
3.1.1 X-EUV 與物質(zhì)的相互作用
3.1.2 X-EUV 輻射的探測和測量
3.1.3 影響探測性能的主要因素
3.2 太陽X 射線探測技術(shù)
3.2.1 太陽X-EUV 輻射探測器的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
3.2.2 常用的太陽X 射線探測技術(shù)
3.2.3 太陽X 射線探測技術(shù)的新發(fā)展
第四章 新型的太陽 X 射線探測器研制
4.1 太陽X 射線探測的空間環(huán)境條件
4.1.1 太陽視場適應(yīng)性
4.1.2 衛(wèi)星軌道空間的背景輻射
4.1.3 抗電子干擾措施
4.2 新型的太陽軟X 射線探測器
4.3 中等能量的太陽X 射線探測器
4.3.1 氣體閃爍正比計數(shù)器的工作原理
4.3.2 中葡合作研制的氣體閃爍太陽 X 射線探測器
4.4 新型的太陽硬 X 射線探測器
4.5 本章小結(jié)
第五章 新型的太陽 EUV 探測器研制
5.1 國際太陽EUV 探測器
5.2 太陽EUV 探測新方法的探索
5.2.1 多層膜反射分光設(shè)計
5.2.2 極紫外光柵分光設(shè)計
5.3 多層膜反射分光鏡的研制
5.4 太陽EUV 濾光片的研制
5.5 太陽EUV 分光光柵的研制
5.6 太陽EUV 探測器測試結(jié)果
5.7 本章小結(jié)
第六章 應(yīng)用于空間環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)的太陽 X-EUV 探測系統(tǒng)
6.1 風(fēng)云二號衛(wèi)星 02 批(C、D、E 星)太陽 X 射線探測器
6.1.1 風(fēng)云二號太陽X 射線探測器的發(fā)展歷史
6.1.2 風(fēng)云二號02 批(C、D、E 星)太陽X 射線探測器的原理
6.1.3 風(fēng)云二號02 批太陽 X 射線探測器的探測成果
6.2 風(fēng)云二號(03 批)衛(wèi)星太陽 X 射線探測器研制
6.2.1 風(fēng)云二號03 批衛(wèi)星太陽X 射線探測器的變化
6.2.2 系統(tǒng)方案設(shè)計
6.2.3 抗背景干擾設(shè)計
6.2.4 探測器動態(tài)范圍的適應(yīng)性
6.2.5 硅飄移傳感器的應(yīng)用
6.2.6 工程樣機的研制與測試
6.3 新一代氣象衛(wèi)星太陽 X-EUV 探測器研制
6.3.1 系統(tǒng)方案設(shè)計
6.3.2 關(guān)鍵技術(shù)研究進展
6.3.3 新一代太陽X-EUV 探測器展望
6.4 本章小結(jié)
第七章 E10.7 指數(shù)及其改進
7.1 E10.7 指數(shù)模型
7.2 E10.7 指數(shù)應(yīng)用
7.3 E10.7 指數(shù)的改進設(shè)想
第八章 結(jié)束語
課題成果總結(jié)
參考文獻
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]空間環(huán)境對航天器的影響及其對策研究[J]. 朱光武,李保權(quán). 上海航天. 2002(04)
[2]基于USB總線的實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計[J]. 周振宇,谷海穎. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2002(02)
[3]基于PCI總線的高速高精度A/D采集系統(tǒng)[J]. 楊修志,楊瑞民,竺小松,楊景曙. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2001(04)
[4]傳感器輸出特征線性化的穩(wěn)健算法[J]. 涂國平. 傳感器技術(shù). 2001(04)
[5]FY-2衛(wèi)星太陽質(zhì)子事件監(jiān)測警報系統(tǒng)及質(zhì)子事件警報的嘗試[J]. 林華安,朱光武,王世金. 空間科學(xué)學(xué)報. 2000(03)
[6]傳感器輸出特性的線性化回歸程序設(shè)計[J]. 袁有臣. 傳感器技術(shù). 2000(03)
[7]太陽耀斑硬X射線高能時延和輻射展寬[J]. 林華安. 空間科學(xué)學(xué)報. 1998(02)
[8]三種類型的質(zhì)子耀斑[J]. 林華安. 空間科學(xué)學(xué)報. 1996(02)
[9]實踐四號衛(wèi)星靜態(tài)單粒子事件監(jiān)測器探測結(jié)果初步分析[J]. 王麗君. 航天器工程. 1995(03)
[10]一種新的太陽質(zhì)子事件警報方法的探討[J]. 王世金,林華安. 空間科學(xué)學(xué)報. 1993(03)
碩士論文
[1]X射線探測器標定分析系統(tǒng)及空間粒子探測器半導(dǎo)體傳感器工作特性檢測系統(tǒng)[D]. 韋飛.中國科學(xué)院研究生院(空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心) 2003
本文編號:3504198
【文章來源】:中國科學(xué)院大學(xué)(中國科學(xué)院國家空間科學(xué)中心)北京市
【文章頁數(shù)】:123 頁
【學(xué)位級別】:博士
【文章目錄】:
摘要
ABSTRACT
第一章 前言
1.1 引言
1.2 課題研究目的與意義
1.3 課題研究內(nèi)容及其難點
第二章 近地空間環(huán)境及其效應(yīng)
2.1 空間環(huán)境及其效應(yīng)
2.1.1 近地空間環(huán)境
2.1.2 空間環(huán)境效應(yīng)及其影響因素
2.2 太陽X-EUV 輻射
2.3 太陽X-EUV 輻射對空間環(huán)境的影響
第三章 太陽 X 射線輻射探測技術(shù)
3.1 X-EUV 探測的物理基礎(chǔ)
3.1.1 X-EUV 與物質(zhì)的相互作用
3.1.2 X-EUV 輻射的探測和測量
3.1.3 影響探測性能的主要因素
3.2 太陽X 射線探測技術(shù)
3.2.1 太陽X-EUV 輻射探測器的國內(nèi)外發(fā)展現(xiàn)狀
3.2.2 常用的太陽X 射線探測技術(shù)
3.2.3 太陽X 射線探測技術(shù)的新發(fā)展
第四章 新型的太陽 X 射線探測器研制
4.1 太陽X 射線探測的空間環(huán)境條件
4.1.1 太陽視場適應(yīng)性
4.1.2 衛(wèi)星軌道空間的背景輻射
4.1.3 抗電子干擾措施
4.2 新型的太陽軟X 射線探測器
4.3 中等能量的太陽X 射線探測器
4.3.1 氣體閃爍正比計數(shù)器的工作原理
4.3.2 中葡合作研制的氣體閃爍太陽 X 射線探測器
4.4 新型的太陽硬 X 射線探測器
4.5 本章小結(jié)
第五章 新型的太陽 EUV 探測器研制
5.1 國際太陽EUV 探測器
5.2 太陽EUV 探測新方法的探索
5.2.1 多層膜反射分光設(shè)計
5.2.2 極紫外光柵分光設(shè)計
5.3 多層膜反射分光鏡的研制
5.4 太陽EUV 濾光片的研制
5.5 太陽EUV 分光光柵的研制
5.6 太陽EUV 探測器測試結(jié)果
5.7 本章小結(jié)
第六章 應(yīng)用于空間環(huán)境監(jiān)測業(yè)務(wù)的太陽 X-EUV 探測系統(tǒng)
6.1 風(fēng)云二號衛(wèi)星 02 批(C、D、E 星)太陽 X 射線探測器
6.1.1 風(fēng)云二號太陽X 射線探測器的發(fā)展歷史
6.1.2 風(fēng)云二號02 批(C、D、E 星)太陽X 射線探測器的原理
6.1.3 風(fēng)云二號02 批太陽 X 射線探測器的探測成果
6.2 風(fēng)云二號(03 批)衛(wèi)星太陽 X 射線探測器研制
6.2.1 風(fēng)云二號03 批衛(wèi)星太陽X 射線探測器的變化
6.2.2 系統(tǒng)方案設(shè)計
6.2.3 抗背景干擾設(shè)計
6.2.4 探測器動態(tài)范圍的適應(yīng)性
6.2.5 硅飄移傳感器的應(yīng)用
6.2.6 工程樣機的研制與測試
6.3 新一代氣象衛(wèi)星太陽 X-EUV 探測器研制
6.3.1 系統(tǒng)方案設(shè)計
6.3.2 關(guān)鍵技術(shù)研究進展
6.3.3 新一代太陽X-EUV 探測器展望
6.4 本章小結(jié)
第七章 E10.7 指數(shù)及其改進
7.1 E10.7 指數(shù)模型
7.2 E10.7 指數(shù)應(yīng)用
7.3 E10.7 指數(shù)的改進設(shè)想
第八章 結(jié)束語
課題成果總結(jié)
參考文獻
致謝
【參考文獻】:
期刊論文
[1]空間環(huán)境對航天器的影響及其對策研究[J]. 朱光武,李保權(quán). 上海航天. 2002(04)
[2]基于USB總線的實時數(shù)據(jù)采集系統(tǒng)設(shè)計[J]. 周振宇,谷海穎. 電子技術(shù)應(yīng)用. 2002(02)
[3]基于PCI總線的高速高精度A/D采集系統(tǒng)[J]. 楊修志,楊瑞民,竺小松,楊景曙. 數(shù)據(jù)采集與處理. 2001(04)
[4]傳感器輸出特征線性化的穩(wěn)健算法[J]. 涂國平. 傳感器技術(shù). 2001(04)
[5]FY-2衛(wèi)星太陽質(zhì)子事件監(jiān)測警報系統(tǒng)及質(zhì)子事件警報的嘗試[J]. 林華安,朱光武,王世金. 空間科學(xué)學(xué)報. 2000(03)
[6]傳感器輸出特性的線性化回歸程序設(shè)計[J]. 袁有臣. 傳感器技術(shù). 2000(03)
[7]太陽耀斑硬X射線高能時延和輻射展寬[J]. 林華安. 空間科學(xué)學(xué)報. 1998(02)
[8]三種類型的質(zhì)子耀斑[J]. 林華安. 空間科學(xué)學(xué)報. 1996(02)
[9]實踐四號衛(wèi)星靜態(tài)單粒子事件監(jiān)測器探測結(jié)果初步分析[J]. 王麗君. 航天器工程. 1995(03)
[10]一種新的太陽質(zhì)子事件警報方法的探討[J]. 王世金,林華安. 空間科學(xué)學(xué)報. 1993(03)
碩士論文
[1]X射線探測器標定分析系統(tǒng)及空間粒子探測器半導(dǎo)體傳感器工作特性檢測系統(tǒng)[D]. 韋飛.中國科學(xué)院研究生院(空間科學(xué)與應(yīng)用研究中心) 2003
本文編號:3504198
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