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公开(公告)号:CN115529712A
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202211190803.9
申请日:2022-09-28
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种同步加速器的多能量引出方法,包括如下步骤:设定同步加速器的同步环的色散和色品以满足Hardt条件;在射频电场电压的作用下,伴随同步环磁场的变化使带电粒子的能量先后经过适于引出带电粒子束流的若干束流引出阶段以及衔接在这些束流引出阶段之间的若干减速降能阶段,通过调节束流横向相稳定三角形面积以及横向射频激励束流发射度增长在各束流引出阶段将带电粒子束流以相应的能量(E1、E2、E3)引出,其中,在各个所述束流引出阶段中,保持参考粒子横向相稳定三角形面积不变,其中,由于满足Hardt条件,在各束流引出阶段中的束流横向相稳定三角形的引出分界线与参考粒子的横向相稳定三角形的引出分界线始终重合。
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公开(公告)号:CN114205987A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111523083.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种同步加速器粒子引出方法,其中,首先通过预设的信号操纵纵向相空间而从第一束团中纵向分离出预设数量的粒子或由预设数量的粒子组成的第二束团,然后以静电偏转器或者以冲击磁铁和静电偏转器将需要引出的粒子或第二束团引出同步加速器的环形轨道。本发明还涉及一种同步加速器粒子引出装置,该同步加速器粒子引出装置包括:控制单元,其适于通过设置脉冲信号在同步加速器的环形轨道内纵向分离出预设数量的粒子;和静电偏转器以及必要时的冲击磁铁,其适于将所分离出的预设数量的粒子引出同步加速器的环形轨道。
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公开(公告)号:CN111462975B
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202010242057.8
申请日:2020-03-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请实施例提供一种磁场产生方法、同步加速器、存储介质和设备,所述磁场产生方法包括:获得设定磁场曲线;基于设定磁场曲线,生成对应的设定电流曲线;根据设定电流曲线和辨识后的涡流误差传递函数,生成预置电流曲线,辨识后的涡流误差传递函数为对含待定参数的涡流误差传递函数进行系统辨识得到的,含待定参数的涡流误差传递函数根据同步加速器的磁铁的涡流效应建立,预置电流曲线在时域中表现为相对设定电流曲线有预置电流补偿量,预置电流补偿量用于产生能够补偿涡流误差的磁场;基于预置电流曲线,控制同步加速器的磁铁产生磁场。如此,能避免束流轨道因涡流误差发生较大的偏移,减小束流引出前的等待时间,提高同步加速器的引出效率。
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公开(公告)号:CN111526655A
公开(公告)日:2020-08-11
申请号:CN201910106969.X
申请日:2019-02-02
Applicant: 清华大学
IPC: H05H9/04
Abstract: 本申请公开了一种射频四极加速器调谐方法及装置,存储介质,该射频四极加速器调谐方法包括如下调谐过程:获取在调谐器当前插入深度下所述加速器的场分布、频率分布,获取所述加速器的腔体频率与调谐器深度变化关系平均系数;确定所述加速器的场分布与目标场分布的第一差异信息、所述加速器的工作频率与目标频率的第二差异信息;当差异信息不满足预设要求时,确定新的插入深度以调整所述调谐器。本实施例提供的方案,减少了调谐次数。
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公开(公告)号:CN109413832B
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN201811272717.6
申请日:2018-10-30
Applicant: 清华大学
IPC: H05H9/04
Abstract: 本发明提出的一种采用永磁四极磁铁的交叉指型纵磁模漂移管直线加速器,属于直线加速器技术领域,包括沿真空射频谐振腔中心轴线安装的多个漂移管,该直线加速器沿入射粒子束前进方向划分为纵向聚束段、0°加速段、横向聚焦段,纵向聚束段和0°加速段内相邻的漂移管分别通过第一支撑杆与真空射频谐振腔内不同的脊结构固接;横向聚焦段内的漂移管通过第二支撑杆与脊结构固接,且漂移管内部沿该漂移管轴向设有三个以聚焦‑发散‑聚焦形式布置的永磁四极磁铁,各磁铁的磁中心均与漂移管的机械中心重合。本发明在横向聚焦段内漂移管的横向半径和纵向长度都较现有KONUS漂移管直线加速器显著减小,从而提高加速器的加速性能。
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公开(公告)号:CN109640508A
公开(公告)日:2019-04-16
申请号:CN201910078378.6
申请日:2019-01-28
Applicant: 清华大学
IPC: H05H9/04
CPC classification number: H05H9/042
Abstract: 本发明提出了一种分离聚焦式交叉指型纵磁模漂移管直线加速器,属于直线加速器技术领域。本发明利用永磁四极铁体积小的特点,把聚焦磁铁放置在单个漂移管内,可以有效提高加速管分流阻抗和平均加速梯度。本发明提出的第一种漂移管直线加速器,其横向聚焦段C内间隔设有多个漂移管,且各漂移管内沿漂移管轴向分别设有一个永磁四极磁铁。本发明提出的另一种漂移管直线加速器是在第一种漂移管直线加速器之上的改进,通过控制横向聚焦段C内漂移管间隙的同步相位,使得紧随横向聚焦段C之后的为0°加速段B,从而节省了纵向聚束段A的长度,进一步提升加速效率。
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公开(公告)号:CN107101569B
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710354648.2
申请日:2017-05-19
Abstract: 本发明提出一种固定磁铁的振动丝磁中心测量装置及方法,属于加速器中所用磁铁的测量领域。该装置包括:支撑基座、平移台、旋转轴、丝支撑架、丝的基准点、导电丝、光电对管、信号发生器和示波器。测量时,待测磁铁放置于支撑基座上,将导电丝穿过待测磁铁的孔径并调整位置,使其大致位于待测磁铁孔径中部;打开信号发生器,使交变电流流过导电丝形成回路,利用光电对管输出导电丝的振动信号,当振动信号最小时,测量得到丝的基准点此时的位置坐标;旋转导电丝,重复上述操作,再次得到振动信号最小时丝的基准点的新位置坐标,最终计算得到待测磁铁的磁中心坐标。本发明不需对待测磁铁进行移动或旋转操作,具有更广泛的适用性。
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公开(公告)号:CN104470172B
公开(公告)日:2017-08-15
申请号:CN201310600023.1
申请日:2013-09-18
Applicant: 清华大学 , 同方威视技术股份有限公司
Abstract: 本发明的外置热阴极分布式X射线装置具备:真空盒,四周密封且内部为高真空;多个电子发射单元,每个电子发射单元互相独立且排成线形阵列安装在真空盒的侧壁上;阳极,安装在真空盒内的中部,在长度方向上与电子发射单元的排列线平行且在宽度方向上与电子发射单元的安装平面形成预定角度的夹角;电源与控制系统,具有高压电源、聚焦电源、发射控制装置及控制系统,电子发射单元具有:加热灯丝;与加热灯丝连接的阴极;包围阴极与灯丝的绝缘支撑件;聚焦极,以位于阴极的上方的方式配置在绝缘支撑件的顶端;连接固定件,配置在所述聚焦极的上方,与所述真空盒的盒壁密封连接,灯丝引线穿过绝缘支撑件与发射控制装置连接。
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公开(公告)号:CN104470193B
公开(公告)日:2017-07-25
申请号:CN201310449294.1
申请日:2013-09-22
Applicant: 同方威视技术股份有限公司 , 清华大学
IPC: H05H9/04
CPC classification number: H05H9/04 , H05H9/048 , H05H2007/027
Abstract: 公开了一种控制驻波加速器的方法及其系统。该方法包括步骤:从电子枪产生电子束;将所述电子束注入加速管;以及控制微波功率源产生不同频率的微波,输入所述加速管,使得所述加速管以预定的频率在不同的谐振模式之间切换,产生相应能量的电子束。根据上述方案,在调变能量的过程中只需改变微波功率源的输出频率,对加速结构本身不做任何变动,方法操作简单。此外,上述系统中加速管结构简单,无需增加特殊的调节装置。
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公开(公告)号:CN115887943A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211418285.1
申请日:2022-11-14
Applicant: 清华大学
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明涉及一种连续变能扫描的离子闪疗装置,用于对治疗靶区体积释放特定离子的粒子束流,该离子闪疗装置包括:注入器;同步加速器,所述同步加速器在粒子能量经过预定的变能范围的整个过程中,通过射频激励装置持续激励粒子从横向相空间稳定区溢出而进入到静电偏转器中并在静电偏转器的作用下从同步加速器中分离出,其中,粒子从横向相空间稳定区溢出的能量时间间隔和能量数值间隔足够窄,以至于能被视为符合连续能量引出的要求;和束流配送系统,所述束流配送系统接收从同步加速器中引出的粒子并扩展束流横向扫描范围,然后再将其提供至治疗靶区体积;其中,所述同步加速器还包括用于无截断地实时测量同步加速器内束流强度的束流强度测量装置。
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