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太阳X-EUV辐射来自太阳核物理反应过程,其辐射流量取决于太阳等离子体温度和耀斑发射量参数,是太阳物理研究的重要手段;太阳X射线与太阳耀斑质子事件具有高度相关性,是预报太阳质子等灾难性空间天气事件、保障航天活动安全的重要途径;太阳X-EUV辐射在穿越地球中高层大气中几乎被完全吸收,是地球中高层大气加热和电离、电离层产生与扰动、促进中高层大气光化学反应的主要能量来源,是近地空间环境扰动的重要影响因素之一。 太阳X-EUV辐射探测是空间环境安全保障与空间天气学研究必不可少的内容,开展太阳X-EUV辐射探测对科学研究与社会活动均具有重要的作用,研制性能优良的太阳X-EUV辐射探测器是开展太阳X-EUV辐射探测任务的技术基础。 空间环境普遍存在的大量高能带电粒子造成的背景干扰对太阳X-EUV辐射探测任务具有不可忽略的影响,高能带电粒子空间分布存在巨大差异,扰动剧烈,太阳X-EUV辐射探测器研制必须采取充分的屏蔽措施;同时,探测器必须满足通用卫星姿态下对日指向条件、卫星平台机电热接口等要求。 本课题研制了具有先进探测性能的太阳X-EUV辐射探测器,克服了硅漂移传感器及其电子学部件研制、曲面多层膜反射分光元件研制、EUV光栅研制、EUV薄膜滤光片研制等技术难题,解决了太阳X-EUV辐射探测任务中抗空间环境高能带电粒子辐射干扰以及对卫星平台适应性的难题,对探测器进行了小型化和低功耗设计,可搭载于我国目前及将来多种卫星平台,将能够为加强我国空间天气预警能力提供重要工具。