一种用入射粒子复合产生核素的中高能加速器辐照靶结构

    公开(公告)号:CN118804462A

    公开(公告)日:2024-10-18

    申请号:CN202410771846.9

    申请日:2024-06-15

    IPC分类号: H05H6/00 H05H13/00 G21G1/10

    摘要: 本发明公开了一种用入射粒子复合产生核素的中高能加速器辐照靶结构,该靶结构为入射粒子复合产生第一核素和第二核素的组合靶结构;该入射粒子包括质子、以及α粒子或者其他粒子;该第一核素为入射粒子为质子时和对应的级联靶发生反应产生的核素,或者该第一核素为入射粒子为α粒子或者其他粒子时与对应靶材发生反应产生的核素;该第二核素为产生第一核素的同时产生了中子,用中子作为中子源再和相关靶材产生的第二核素。本发明利用产生第一核素的同时产生了中子,再用中子作为中子源再和相关靶材产生的第二核素,实现了一束多用。提高了工作效率,降低了研发成本。

    一种基于单源的回旋加速器双模成像中子源束流引出结构

    公开(公告)号:CN117460143A

    公开(公告)日:2024-01-26

    申请号:CN202311465952.6

    申请日:2023-11-06

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/06 H05H7/10

    摘要: 本发明公开了一种基于单源的回旋加速器双模成像中子源束流引出结构,该引出结构为慢化材料制成的圆柱体,沿着圆柱体的轴线设有质子射入通道,热中子引出口布设在中子靶的斜上方,并且,热中子引出口的方向垂直于质子射入的方向;在引出结构内,沿着质子方向还添加了锥形的X束流引出口,该锥形的X束流引出口用于提高X束流引出剂量;该锥形的X束流引出口,其锥形的尖部沿着轴向布设在靠近中子靶的一端,锥形的尾部沿着轴向布设在引出结构出口的一端。本发明针对回旋加速器双模成像中子源的需求,对慢化体上分别从正向和侧向开设X射线和热中子引出口,可以同时得到高剂量的X射线束流和高通量的热中子束流。

    一种用于桌面型回旋加速器的角度变化的倒角垫补结构

    公开(公告)号:CN117015130A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202311111671.0

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H05H7/04 H05H13/00

    摘要: 本发明提出了一种用于桌面型回旋加速器的角度变化的倒角垫补结构,属于小型回旋加速器技术领域;其特点是:该角度变化的倒角垫补结构,既是采用固定切削高度H和长度L、以及变化倒角切削角度的方式进行,使得倒角垫补的切削体积与垫补量呈线性关系;所述切削体积与垫补量呈线性关系,既是将镶条与高频腔相邻的一侧的侧面分为上下两部分,下部分为一个贯穿镶条小半径到大半径的长方形垂直平面,上部分为与长方形垂直平面的上边线邻接的向内开倒角的曲面,本发明通过采用固定切削高度H和长度L、以及变化倒角切削角度的方式,解决了桌面型回旋加速器主磁极张角增大,造成高频腔安装空间紧张甚至被占用的问题。

    一种软磁、永磁材料组成的混合型中心区磁铁结构和方法

    公开(公告)号:CN116959838A

    公开(公告)日:2023-10-27

    申请号:CN202311111660.2

    申请日:2023-08-30

    IPC分类号: H01F7/02

    摘要: 本发明公开了一种软磁、永磁材料组成的混合型中心区磁铁结构和方法,该磁铁结构:主磁铁材料为软磁材料、主磁铁中心区芯柱材料为永磁材料,并且使得磁铁磁极头部扩大张角,用以抵消反向磁场会使得磁极头部的磁场降低的问题;该方法为:计算中心区磁铁芯柱为普通软磁材料时磁极头部磁场A处的平均磁场曲线,记为b1;当中心区磁铁芯柱为永磁材料时,将主磁铁磁极头部张角加大为,10%~30%;计算主磁极头部张角加大、且中心区磁铁芯柱为永磁材料时磁极头部磁场A的平均磁场曲线,记作b2;计算b2减去b1,若b2减去b1的绝对值小于某个固定值,直到满足“b2‑b1的绝对值小于某个固定值”。本发明只是采用材料替换的方法、以及磁极扩大张角的方法提高了中心磁场强度。

    一种回旋加速器剥离引出方法
    5.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116033643A

    公开(公告)日:2023-04-28

    申请号:CN202310150030.X

    申请日:2023-02-16

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/10

    摘要: 本发明公开了一种回旋加速器剥离引出方法:确定束流被引出至加速器以外的目标位置,并使用单粒子跟踪方法,模拟束流在加速器中的运动轨迹,得到束流加速至引出能量时的轨迹;计算该轨迹上的束流到达目标位置的竖直方向分布,并调整剥离靶的前后位置,该位置为束流到达目标位置时竖直方向满足分布要求的位置;计算该轨迹上的束流到达目标位置的水平方向的分布,并调整剥离靶和束流之间的夹角,该夹角为束流到达目标位置时水平方向满足分布要求的夹角;本发明采用先确定剥离靶位置、后确定剥离靶和束流之间夹角的方法,解决了现有技术只能改善束流水平方向聚焦而不能改善垂直方向聚焦、只能部分提高束流品质而不能全部提高束流品质的问题。

    一种整数共振抑制方法
    6.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114828374A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210549091.9

    申请日:2022-05-20

    IPC分类号: H05H7/00 H05H13/00 H01F5/00

    摘要: 本发明公开了一种整数共振抑制方法,该方法包括以下步骤:估算GeV量级的高能量圆形加速器穿越整数共振时的径向振荡幅;设定添加的n次谐波磁场,通过分别调整第一和第二线圈产生的n次谐波磁场的幅度和相位,将径向振荡幅度减小或抵消;本发明采用基于整数共振抑制器的整数共振抑制方法,通过估算GeV量级的高能量圆形加速器穿越整数共振时的径向振荡幅、以及设定添加的n次谐波磁场、通过调整n次谐波磁场幅度和相位,将径向振荡幅度减小或抵消的方法,克服了本领域长期以来束流不能在加速过程中穿越整数共振的偏见,解决了本领域长期以来束流能量受到整数共振限制,不能达到GeV量级的瓶颈问题。

    一种基于强流回旋加速器的4治疗室BNCT癌症治疗装置

    公开(公告)号:CN113616941B

    公开(公告)日:2022-07-01

    申请号:CN202110925849.X

    申请日:2021-08-12

    IPC分类号: H05H3/06 A61N5/10

    摘要: 本发明公开了一种基于强流回旋加速器的4治疗室BNCT癌症治疗装置,包括产生负氢离子的回旋加速器、将负氢离子剥离为质子的剥离靶引出结构、将束流送往治疗室的束流传输线、用于均匀捕获质子束的中子靶系统;所述剥离靶引出结构设有2个剥离靶、它们180度对称布设在回旋加速器上;所述束流传输线为2条,各自一端从剥离靶引出、另一端连接中子靶系统;所述中子靶系统和治疗室各为4个,每个中子靶系统连接一个治疗室,每条束流传输线对应2个中子靶系统和2个治疗室,所述束流传输线为带有放射性同位素生产靶机构的束流线,本发明实现了四治疗室降低成本的突出效果,还实现了用同一台加速器既进行治疗、又生产药物。仅仅硬件费用就节省1000万元以上。

    一种双源质子治疗系统及治疗控制方法

    公开(公告)号:CN113144443A

    公开(公告)日:2021-07-23

    申请号:CN202110668886.7

    申请日:2021-06-17

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明公开了一种双源质子治疗系统及控制方法,属于生物(医疗)技术领域,该系统特点:在第一加速器10和第二加速器20之间设有一套用于实现消色差传输束流的公共束流线、以及相应的治疗控制系统,该公共束流线以及治疗控制系统用于将原有独立的两套质子治疗系统有机融合在一起。该方法特点:实现加速器和治疗室的组合配对;配对后,下载这一组束流线的磁铁电流参数、控制当前束流线的走向,同时,治疗室向其加速器提出流强控制请求;该磁铁电流参数为对应当前治疗室能量、且和当前降能器降能数值相匹配的电流参数;加速器对当前治疗室提供所需要的能量和流强。本发明将两套独立治疗系统,既能互为备份,又能交叉供束,为真正意义的有机融合。

    旋转机架束流线布局结构及自消色差常温质子治疗设备

    公开(公告)号:CN110812713A

    公开(公告)日:2020-02-21

    申请号:CN201911184487.2

    申请日:2019-11-27

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明涉及一种旋转机架束流线布局结构及自消色差常温质子治疗设备,布局结构的两个自消色差单元中每一个皆包括镜像对称配置的两个弯曲部段,用于偏转束流;至少一自消色差单元为奇数单元四极透镜组,在自消色差单元的镜像对称中心为中间四极透镜并线性配置等数成对的侧边四极透镜,并且中间四极透镜至相邻侧边四极透镜的间距为相同,用于与两弯曲部段一起消除束流经过自消色差单元的色差。本发明具有容易组装束流线的合理布局,使旋转机架束流线保证不同能量的质子束流运动轨迹符合设计要求,同时得到消除质子色差的效果。