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公开(公告)号:CN102054647A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010539601.1
申请日:2010-10-28
申请人: 独立行政法人日本原子力研究开发机构 , 株式会社东芝
CPC分类号: A61N5/10 , A61N2005/1087 , A61N2005/1088 , A61N2005/1095 , G21K1/093
摘要: 本发明涉及离子输送器、离子输送方法、离子束辐照器和医学粒子束辐照器。其目的在于获得高方向性、稳定且高强度的离子束。离子束辐照器(10)由激光驱动离子/电子生成器(20)和离子输送器(30)的组合构成,并被构造为将从离子/电子生成器(20)发出的方向性差的离子束引导至输出端,同时提高离子束的方向性或在离子输送器30处使离子束聚焦。在离子输送器(30)中,在多极磁体(32)的离子束流动的上游侧位置处环绕射束管(31)设置电子吸收体(33)。电子吸收体(33)由可有效吸收高能电子的材料(如聚四氟乙烯(PTFE))形成。电子吸收体(33)被由诸如铅等重金属制成的X射线防护罩(34)包围。
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公开(公告)号:CN109982747B
公开(公告)日:2021-04-02
申请号:CN201780070539.6
申请日:2017-11-14
申请人: 株式会社东芝 , 东芝能源系统株式会社
摘要: 提供能使束传输路径简化且缩短的粒子束输送装置、旋转机架、和粒子束照射治疗系统。包括:真空导管(70),使得粒子束(β)穿过真空导管行进,至少一个控制磁铁装置(31),布置在真空导管(70)的弯曲部周围且被配置成控制粒子束(β)的行进方向或形状,和扫描磁铁(32),布置在控制磁铁装置(31)的行进方向的下游侧且被配置成通过偏转粒子束(β)的各聚束来扫描粒子束(β),控制磁铁装置(31)包括沿着弯曲部使粒子束的行进方向偏转的偏转磁铁(33)和使粒子束(β)会聚的四极磁铁(34),偏转磁铁(33)和四极磁铁(34)构成布置在行进方向的相同位置处的功能结合型磁铁(38)。
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公开(公告)号:CN104008942B
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201410059252.1
申请日:2014-02-21
申请人: 株式会社东芝
CPC分类号: H01J27/24 , A61N5/1077 , A61N2005/1088
摘要: 本发明提供一种容易进行聚光透镜的轴对中,并且构造简单的激光离子源以及重粒子线治疗装置。根据实施方式,具有:被真空排气,形成有用于入射激光(L)的入射窗(1a)的真空容器(1);设置在真空容器(1)内,通过激光(L)的照射产生离子的靶(2);以及将激光(L)聚光到靶(2)的聚光透镜(4),将聚光透镜(4)安装在真空容器(1)的入射窗(1a)上,将该聚光透镜(4)作为真空隔壁。
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公开(公告)号:CN103313502B
公开(公告)日:2016-01-20
申请号:CN201310070318.2
申请日:2013-03-06
申请人: 株式会社东芝
CPC分类号: H01J37/3299 , A61N5/1067 , A61N2005/1088 , H01J27/24 , H01J37/30 , H01J37/32935 , H01J37/32972 , H01J49/161 , H01J2237/0815 , H05H1/46
摘要: 本发明涉及能够在使用激光的离子源中始终监视真空容器内的离子中的与目标离子不同的非目标离子的离子源、重粒子线照射装置、离子源的驱动方法以及重粒子线照射方法。激光烧蚀等离子体产生装置(27)使得从真空容器(1)内的包含有元素的靶(2)产生激光烧蚀等离子体(4)。离子束引出部(18)通过将激光烧蚀等离子体(4)中包含的离子从真空容器(1)内引出来生成离子束(5)。离子检测器(9)检测真空容器(1)内的离子中的与元素被离子化后的目标离子不同的非目标离子,作为检测结果而输出检测信号(14),该检测信号(14)表示非目标离子的数量,或者表示作为非目标离子相对于目标离子的混合比的值。
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公开(公告)号:CN107851474B
公开(公告)日:2020-03-03
申请号:CN201680035016.3
申请日:2016-06-17
申请人: 株式会社东芝 , 东芝能源系统株式会社
摘要: 提供一种能够缩短粒子束的输送路径的粒子束控制电磁体,并且提供一种有助于支撑该控制电磁体的旋转台架的小型化和轻型化的照射治疗设备。电磁体10包括第一超导线圈组11、第二超导线圈组12及真空容器18,第一超导线圈组11形成弯曲磁场15和聚焦/散焦磁场16中的至少一个,第二超导线圈组12被围绕粒子束14的轨迹放置于第一超导线圈组11的端部处并形成用于校正粒子束14的轨迹的校正磁场17,真空容器18气密地容置第一超导线圈组11、第二超导线圈组12及冷却介质,并与外部空气隔离开。
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公开(公告)号:CN107949423A
公开(公告)日:2018-04-20
申请号:CN201680044268.2
申请日:2016-07-07
申请人: 株式会社东芝 , 东芝能源系统株式会社
CPC分类号: A61N5/1042 , A61N5/10 , A61N5/1077 , G21K1/00 , G21K1/093 , G21K1/10 , G21K5/04
摘要: 提供一种粒子射束传输系统,所述粒子射束传输系统有助于减少包括容纳粒子射束照射装置的多个治疗室的粒子射束治疗设施的建设和成本。粒子射束传输系统(10)包括:向外传输由加速器生成的粒子射束的主线路(31);从主线路(31)分支的分支线路(22);在分支线路(22)的两个端部处设置并向患者照射所述粒子射束的照射装置(30、30a~30d),其中,所述主线路(31)和所述分支线路(22)中的至少一部分被配置为多个分段(20);并且所述多个分段(20)中的每一个分段的所述粒子射束的射束特性在两个端部处基本相等。
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公开(公告)号:CN104010430A
公开(公告)日:2014-08-27
申请号:CN201410059273.3
申请日:2014-02-21
申请人: 株式会社东芝
CPC分类号: H05H13/04 , A61N5/1077 , A61N2005/1088
摘要: 本发明提供一种能增大绕转电流值而且能提高离子束的利用效率的离子加速装置。根据实施方式,具有:从照射激光而产生的等离子体抽出离子束的激光离子源(1a)、对从激光离子源(1a)抽出的离子束进行加速的作为线性加速器的RFQ(3)、DTL(4)、输出RFQ(3)、DTL(4)的离子束并使该离子束绕转而加速至规定的能量的同步加速器(7)、每当离子束绕转而来就错开其轨道的凸轨电磁铁(12)、以及控制凸轨电磁铁(12)的励磁量并且基于激光离子源(1a)的脉冲定时来控制凸轨电磁铁(12)的励磁定时的控制装置。
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公开(公告)号:CN103069534A
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN201180039711.4
申请日:2011-10-25
申请人: 株式会社东芝
CPC分类号: H01J37/08 , H01J27/24 , H01J2237/022 , H01J2237/08 , H01J2237/186 , H01J2237/31701
摘要: 激光/离子源通过激光的照射而产生离子,其中,具备:容器(110),被真空排气;照射箱(120),配置在容器(110)内,收容有通过激光的照射而产生离子的靶(121);离子束引出部(112),从照射箱(120)静电地引出离子,并作为离子束向容器110的外部引导;阀(140),设置在容器(110)的离子束的取出部,在离子束射出时打开,射出时以外关闭;以及闸门(150),设置在阀(140)和照射箱(120)之间,离子束射出时间歇地打开,射出时以外关闭。由此,将激光照射时产生的微粒子关闭在容器(110)内,抑制微粒子向真空排气系统或与离子源连接的后级装置的流出。
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公开(公告)号:CN111712299A
公开(公告)日:2020-09-25
申请号:CN201980012228.3
申请日:2019-01-18
申请人: 株式会社东芝 , 东芝能源系统株式会社
IPC分类号: A61N5/10
摘要: 本发明提供粒子线治疗装置,能够在不浪费地占有治疗室的有效空间的情况下使X射线摄影设备退避,从而提高医疗工作人员的操作性。粒子线治疗装置(10)具备:床(15),对患者(12)进行定位;照射端口(16(16a、16b)),向治疗室(11)中输出通过被固定的射束输送路径输送来的粒子线束;水平方向摄影部(21),由以沿着水平线夹着床(15)的方式对置的第一X射线源(25)及第一X射线检测器(26)构成;垂直方向摄影部(22),由以沿着垂直线夹着床(15)的方式对置的第二X射线源(27)及第二X射线检测器(28)构成;收纳室(18),在不使用水平方向摄影部(21)时使第一X射线检测器(26)收纳于地面下;以及支承部件(23),在使用水平方向摄影部(21)时使第一X射线检测器(26)移动到地面上并在床(15)与照射端口(16)侧之间进行支承。
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公开(公告)号:CN107851474A
公开(公告)日:2018-03-27
申请号:CN201680035016.3
申请日:2016-06-17
申请人: 株式会社东芝 , 东芝能源系统株式会社
摘要: 提供一种能够缩短粒子束的输送路径的粒子束控制电磁体,并且提供一种有助于支撑该控制电磁体的旋转台架的小型化和轻型化的照射治疗设备。电磁体10包括第一超导线圈组11、第二超导线圈组12及真空容器18,第一超导线圈组11形成弯曲磁场15和聚焦/散焦磁场16中的至少一个,第二超导线圈组12被围绕粒子束14的轨迹放置于第一超导线圈组11的端部处并形成用于校正粒子束14的轨迹的校正磁场17,真空容器18气密地容置第一超导线圈组11、第二超导线圈组12及冷却介质,并与外部空气隔离开。
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