一种多模式微波脉冲压缩器

    公开(公告)号:CN112133618B

    公开(公告)日:2024-09-24

    申请号:CN202010949508.1

    申请日:2020-09-10

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种多模式微波脉冲压缩器,包括:一个圆柱谐振腔,基于圆柱谐振腔的半径和长度在微波源的带宽内生成多个工作模式,其中,每个工作模式的谐振频率作为一个工作频率点;或者,多个串联的球形谐振腔,每个球形谐振腔工作在对应的一个工作频率点。该多模式微波脉冲压缩器,可以通过调节圆柱谐振腔的半径和长度得到多个工作频率点;或者,使得多个串联的球形谐振腔的每个球形谐振腔工作在一个工作频率点,以得到多个工作频率点,从而可以使得脉冲压缩器具有多个工作频率点,大大提升脉冲压缩器在高功率微波领域的实用性。

    磁铁系统及射野区域的调节方法
    72.
    发明公开

    公开(公告)号:CN118576912A

    公开(公告)日:2024-09-03

    申请号:CN202410803787.9

    申请日:2024-06-20

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及电子束传输技术领域,特别涉及一种磁铁系统及射野区域的调节方法。该系统包括:第一整形单元和第二整形单元,其中,第一整形单元包括紧贴加速管出口的第一四极铁和设置于第一四极铁焦点位置的第一八极铁;第二整形单元包括与第一八极铁满足第一预设距离的第二四极铁和设置于第二四极铁焦点位置的第二八极铁,其中,第二整形单元与射野区域满足第二预设距离。由此,通过利用四极铁和八极铁就能构成对一个方向均匀化的整形单元,解决了现有技术方案在电子束传输过程中会造成剂量大量损失,以及射野大小具有局限性,无法随意调整的问题,实现在较短距离内对直线加速器产生的电子束团进行扩束并均匀化,在靶处实现较大射野内剂量均匀照射。

    磁控管
    73.
    发明授权

    公开(公告)号:CN111900066B

    公开(公告)日:2024-06-04

    申请号:CN202010682116.3

    申请日:2020-07-15

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明公开了一种磁控管,所述磁控管包括管体、多个阳极和多个阴极,管体内设有多个第一腔且相邻的第一腔相通,阳极设在第一腔内且包括筒体和多个设在筒体内的扇叶,扇叶沿筒体的径向延伸,且扇叶的外端与筒体的内周面相连,相邻扇叶之间形成谐振腔,多个谐振腔包括第一谐振腔和第二谐振腔,筒体设有多个沿筒体的周向间隔布置的耦合缝,耦合缝沿筒体的径向贯通筒体以连通第一谐振腔和第一腔,阴极设在筒体内且与筒体同轴设置,阴极和扇叶的内端在筒体的径向上间隔开,阴极的至少部分位于多个扇叶的内侧;管体上设有输出缝以连通第一腔与外界。本发明在磁控管内部进行电磁场耦合,提高了磁控管输出功率,无需采用外部注入锁相系统。

    用于Marx发生器的散热装置以及Marx发生器

    公开(公告)号:CN117641853A

    公开(公告)日:2024-03-01

    申请号:CN202311649365.2

    申请日:2023-12-04

    Abstract: 提供一种用于Marx发生器的散热装置,装置包括:N个依次排布的冷却板,每一冷却板上固定有Marx发生器的开关组件,且位于N个冷却板上的开关组件依次串联;每一冷却板具有入水口以及出水口,冷却水自入水口流入至冷却板内部,由出水口流出,不同冷却板的入水口和出水口之间通过水冷接线连接以实现冷却水的跨冷却板流动;其中,冷却水自第1个冷却板的入水口流入,由第1个冷却板的出水口流出,并依次经由除第2个冷却板以外的m个冷却板后,流入第N个冷却板的入水口,由第N个冷却板的出水口流出,依次流经k个冷却板后,由第2个冷却板的出水口流出,其中,m+k=N‑3,0≤m≤N‑3,0≤k≤N‑3,所述m个冷却板以及所述k个冷却板互不相同。

    分布式X射线源以及具有该射线源的CT设备

    公开(公告)号:CN117255468A

    公开(公告)日:2023-12-19

    申请号:CN202311168787.8

    申请日:2023-09-12

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及一种分布式X射线源以及具有该射线源的CT设备。分布式X射线源以及具有该射线源的设备包括:壳体、多个电子枪、阳极、高压接头、输出窗、多个第一控制模块以及至少一个第二控制模块。上述的CT设备中,通过第二控制模块控制每个第一控制模块向电子枪输入发射信号,使得多个电子枪中的任意一个或多个向阳极发射电子,高压接头为阳极提供高电压,从而在真空腔内形成加速电场,使得来自电子枪的电子与阳极相互作用产生射线并通过条形出射孔、输出窗射出壳体,从而通过通知多个电子枪的任意一个或多个,向壳体外在不同的时间和空间产生射线,满足了一台设备对射线的不同需求。

    一种医用电子直线加速器
    78.
    发明授权

    公开(公告)号:CN107306474B

    公开(公告)日:2023-10-13

    申请号:CN201610239844.0

    申请日:2016-04-18

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种医用电子直线加速器,包括高压脉冲调制器、微波功率源、微波传输机构和加速管,所述高压脉冲调制器与所述微波功率源连接,所述微波传输机构分别与所述微波功率源和所述加速管连接,所述微波功率源固定安装在一机架上,所述微波传输机构包括:环流器或隔离器,与所述微波功率源连接;以及多个波导,所述多个波导之间分别通过多个波导旋转接头顺序连接,所述波导旋转接头能调整任意两个所述波导之间的夹角,所述环流器或隔离器与所述多个波导的第一波导连接,所述加速管与所述多个波导的最末波导连接,所述加速管在所述多个波导的带动下实现空间位置的调整和移动。

    脉冲调制器及其充电方法
    79.
    发明授权

    公开(公告)号:CN114470536B

    公开(公告)日:2023-06-13

    申请号:CN202210116269.0

    申请日:2022-01-30

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本申请涉及脉冲调制器技术领域,特别涉及一种脉冲调制器及其充电方法,其中,脉冲调制器包括:脉冲发生器,用于生成脉冲高压能量;脉冲变压器,用于基于脉冲高压能量对预设功率源放电,以生成脉冲电压;充电单元,充电单元包括至少一个超级电容,充电单元在至少一个超级电容充能以处于预备放电状态后,为脉冲发生器供电,利用脉冲变压器生成脉冲电压。根据本申请实施例的脉冲调制器,替代了相关技术中的直流电源直接供电方法,降低了供电功率需求。

    用于无损检测的X波段小焦点加速器

    公开(公告)号:CN114980475A

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202210775367.5

    申请日:2022-07-01

    Abstract: 本公开提供一种用于无损检测的X波段小焦点加速器,包括:磁控管,用于产生微波;加速管,用于将电子加速,其中,加速管为X波段加速管;微波系统,连接在磁控管和加速管之间,微波系统用于将磁控管产生的微波馈入加速管;电子枪,与加速管连接,用于向加速管内发射电子束;以及电子枪电源,用于向电子枪供电;其中,加速管、微波系统、磁控管和电子枪电源沿加速器的前后方向依次设置,从而决定加速器的长度。本公开中采用X波段加速管可以更容易地实现小焦点,图像分辨率高,并且将加速器所需的加速管、微波系统、磁控管和电子枪电源依次排列以限定加速器的长度,这样可以充分利用加速器的内部空间,缩小加速器的外形尺寸。

Patent Agency Ranking