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公开(公告)号:CN107864546B
公开(公告)日:2019-06-07
申请号:CN201711044570.0
申请日:2017-10-31
申请人: 华中科技大学
CPC分类号: H05H7/001 , H05H13/005 , H05H2007/004
摘要: 本发明公开了一种回旋加速器的束流强度稳定调制装置,包括:第一静电偏转装置、第二静电偏转装置和垂直限流狭缝;第一静电偏转装置和第二静电偏转装置结构相同,均包括:关于回旋加速器中心平面上下对称的上下极板;垂直限流狭缝包括:一对L型截面且关于中心平面上下对称的板;第一、第二静电偏转装置和垂直限流狭缝分别安装于回旋加速器中三个峰区磁极的上、下表面;第一、第二静电偏转装置的组合作用使束流产生垂直轨道突起;垂直限流狭缝用于拦截垂直偏转较大的束流;通过改变束流垂直突轨大小,调节刮束比例实现束流强度调节。本发明,通过将刮束后的束流矫正回中心平面,抑制束流垂直运动不稳定性,从而实现引出束流强度稳定调节。
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公开(公告)号:CN107072029A
公开(公告)日:2017-08-18
申请号:CN201710439026.X
申请日:2017-06-12
申请人: 苏州宝兴电线电缆有限公司
发明人: 阳勇刚
IPC分类号: H05H7/00
CPC分类号: H05H7/001
摘要: 本发明提供了一种秋千式加速器束流挡板装置,其可及时移动束流挡板至加速器需要的位置,其提高辐照产品的合格率,减少浪费和设备故障的发生。其包括成对固装于加速器扫描盒两侧内壁的不锈钢支架,每个所述不锈钢支架的相向端面上部设置有不锈钢轴承,每个不锈钢轴承内设置有外凸的转轴,所述转轴固装于摆臂一端,所述束流挡板的对应侧分别固接对应位置的所述摆臂的另一端,其还包括有电磁阀,所述电磁阀布置于直线气缸的控制端,所述直线气缸的输出端固装有导杆组件,所述导杆组件的输出端朝向所述其中一根摆臂布置,所述直线气缸的直线活动方向和所述导杆组件的输出端的直线活动方向相同,所述导杆组件的输出端推动摆臂摆动。
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公开(公告)号:CN107018619A
公开(公告)日:2017-08-04
申请号:CN201710334613.2
申请日:2017-05-12
申请人: 合肥中科离子医学技术装备有限公司
CPC分类号: H05H7/001 , A61N5/10 , A61N5/1048 , A61N2005/1087 , H05H7/04 , H05H2007/004 , H05H2007/005
摘要: 本发明公开了一种紧凑型质子束流能量和能散度控制结构,该结构由两个矩形二极铁、两个散焦四级铁、两个聚焦四极铁、以及一束测系统、一选择狭缝、一真空管组成,两个所述矩形二极铁呈45°对称设置;一所述矩形二极铁通过真空管依次连接有一散焦四级铁、一聚焦四极铁、束测系统与选择狭缝,然后再依次连接另一聚焦四极铁、另一散焦四级铁与另一所述矩形二极铁。本发明可根据治疗要求安全、高效的传输能散度小于2%,能量为70‑235MeV的质子束流,实现了由两个45°对称的矩形二极铁和四个四极铁组成的束流能量和能散度控制结构,具有安全、高效、高精度的特点,对未来质子治疗技术的发展和广泛应用起到促进作用。
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公开(公告)号:CN106211535A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610616069.6
申请日:2016-07-29
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及一种有效控制降能器后质子束流发射度的装置及方法。所述装置包括:第一准直器,第一准直器支架,双盘紧凑型能量调制盘,第二准直器,第二准直器支架;其中,第一准直器通过第一准直架安装在双盘紧凑型能量调制盘的粒子束入射端,第二准直器通过第一准直架安装在双盘紧凑型能量调制盘的粒子束出射端。本发明利用在降能器束流路径前后位置安放两个结构不同的准直器装置,实现对穿过降能器的不同能量的粒子束发射度的有效控制,结构简单,安放在降能器内部,操作方便,易于辐射防护和剂量屏蔽,是一种有效的紧凑型可控制发射度的降能器解决方案。
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公开(公告)号:CN106132068A
公开(公告)日:2016-11-16
申请号:CN201610618096.7
申请日:2016-07-29
申请人: 中国原子能科学研究院
CPC分类号: H05H13/00 , H05H7/001 , H05H2007/002
摘要: 本发明属于回旋加速器设计技术,具体涉及一种回旋加速器注入束流偏转板与中心区装置。其结构包括中心区法兰盘,在中心区法兰盘的中部设有螺旋偏转板,所述的螺旋偏转板及其支撑部件通过高压绝缘陶瓷柱固定在所述中心区法兰盘上,在所述的螺旋偏转板上方设有用于防止杂散束流轰击螺旋偏转板的束流光阑,所述的高压绝缘陶瓷柱外部设有高压绝缘保护罩。该装置能够通过螺旋偏转板实现将垂直注入的束流偏转到水平加速轨道,并且通过二级束流光阑的保护,防止杂散束流轰击偏转板,使中心区稳定工作。
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公开(公告)号:CN105934066A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610523240.9
申请日:2016-07-01
申请人: 中国工程物理研究院流体物理研究所
CPC分类号: H05H13/10 , H05H2007/046 , H05H7/001 , A61B6/03 , H05H7/12
摘要: 本发明公开了一种粒子加速器,包括:同轴谐振腔,同轴谐振腔的外周面具备入射部和出射部;粒子束发射装置,粒子束发射装置正对入射部;多个偏转磁铁,偏转磁铁具备进入部和射出部,多个偏转磁铁围绕同轴谐振腔布置;靶组件,靶组件正对出射部;聚焦组件,聚焦组件位于靶组件和出射部之间。其中,同轴谐振腔上设置有相位压缩装置。相位压缩装置对粒子束的相位进行压缩,降低粒子束的能散度,从而降低粒子束的最小焦点尺寸。如此,使得具备该粒子加速器的CT装置能够实现高空间分辨率成像。
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公开(公告)号:CN102049104B
公开(公告)日:2014-05-07
申请号:CN201010529200.8
申请日:2010-10-29
申请人: 住友重机械工业株式会社
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/10 , A61N5/1081 , A61N2005/1087 , A61N2005/1094 , G21F7/00 , H05H7/001 , H05H2007/002
摘要: 本发明提供一种加速粒子照射设备,其能够谋求设置有照射装置的房屋的小型化,且对设备成本的降低有效。本发明的加速粒子照射设备(1)设为具备如下结构:照射装置(3),具有能够绕旋转轴旋转的旋转部,并且照射由粒子加速器(2)生成的加速粒子;房屋(6),具有设置照射装置(3)的设置空间(8)。并且,照射装置(3)设为在旋转轴线(P)方向上的长度较短的薄型,并将照射装置(3)的成为最大宽度的部分沿设置空间(8)的最大宽度配置。例如,将照射装置(3)的旋转轴线(P)相对于房屋(6)的长边方向(X)倾斜配置。由此,有效运用设置空间(8)且谋求房屋(6)的小型化。
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公开(公告)号:CN102049104A
公开(公告)日:2011-05-11
申请号:CN201010529200.8
申请日:2010-10-29
申请人: 住友重机械工业株式会社
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/10 , A61N5/1081 , A61N2005/1087 , A61N2005/1094 , G21F7/00 , H05H7/001 , H05H2007/002
摘要: 本发明提供一种加速粒子照射设备,其能够谋求设置有照射装置的房屋的小型化,且对设备成本的降低有效。本发明的加速粒子照射设备(1)设为具备如下结构:照射装置(3),具有能够绕旋转轴旋转的旋转部,并且照射由粒子加速器(2)生成的加速粒子;房屋(6),具有设置照射装置(3)的设置空间(8)。并且,照射装置(3)设为在旋转轴线(P)方向上的长度较短的薄型,并将照射装置(3)的成为最大宽度的部分沿设置空间(8)的最大宽度配置。例如,将照射装置(3)的旋转轴线(P)相对于房屋(6)的长边方向(X)倾斜配置。由此,有效运用设置空间(8)且谋求房屋(6)的小型化。
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公开(公告)号:CN108271310A
公开(公告)日:2018-07-10
申请号:CN201810042066.5
申请日:2018-01-12
申请人: 中国科学院合肥物质科学研究院
IPC分类号: H05H7/00
CPC分类号: H05H7/001 , H05H2007/005
摘要: 本发明公开了一种后置磁镜场强流离子加速管,包括外部的绝缘磁环、均压环以及内部的入口法兰、入口限束锥筒、超薄热管、加速电极、屏蔽电极、弱校正磁铁、出口锥筒、磁镜装置、出口法兰;绝缘磁环外表面为波浪型且外表面镀釉;入口限束锥筒外围设置有超薄热管;中间两个屏蔽电极上分别安装有弱校正磁铁;出口法兰上安装有磁镜装置。本发明提供了一种后置磁镜场强流离子加速管,降低了加速管的高电压打火风险,提高了强流离子束加速时的稳定性。
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公开(公告)号:CN105392527B
公开(公告)日:2018-05-29
申请号:CN201380078104.8
申请日:2013-07-11
申请人: 三菱电机株式会社
IPC分类号: A61N5/10
CPC分类号: A61N5/1064 , A61N5/1077 , A61N2005/1087 , H05H7/001 , H05H7/04 , H05H2007/002 , H05H2007/048
摘要: 本发明的目的在于获得一种射束输送系统,该射束输送系统中,即使是从小型化的同步加速器射出的射束,也能使射束的照射位置的射束的色差基本成为零。根据本发明的射束输送系统(4),光学参数计算装置(17)的特征在于,基于由射束解析装置(14)计算得到的射束分布监视器(11)中的、射束位置的时间变动量或射束直径即射束时间变动关联量来计算设定于加速器(3)的射束轨道上的射束输送系统(4)的设计起点(S)的带电粒子射束(31)的运动量分散函数(η、η')即起点运动量分散函数,并计算将起点运动量分散函数和检测到分布数据时的照射位置(T)的开始条件作为初始条件的光学参数。
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