加速器带电粒子束电流压缩装置及方法

    公开(公告)号:CN114501768B

    公开(公告)日:2023-04-18

    申请号:CN202210113927.0

    申请日:2022-01-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H05H7/00 H05H7/12

    摘要: 本申请涉及加速器带电粒子束电流压缩技术领域,特别涉及一种加速器带电粒子束电流压缩装置及方法,其中,装置包括:螺线管组件,用于在螺线管内部形成均匀磁场;引入组件,用于将多个带电粒子束团依次引入均匀磁场中,使得引入的带电粒子束团作螺旋运动;压缩组件,用于调节带电粒子束团螺旋运动的螺距,控制带电粒子束团在螺线管内的运动时间,其中,先引入的带电粒子束团的运动时间大于后引入的带电粒子束团的运动时间,并在引出前将带电粒子束团的螺距恢复至引入时的螺距,使得带电粒子束团的重复频率及平均电流达到入射时的目标倍数。由此,解决了相关技术实现带电粒子束电流压缩的装置体积庞大、成本高,压缩后束流平均电流只能达到mA量级等问题。

    一种基于密度激波结构的硬X射线源的增强系统

    公开(公告)号:CN114845460A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210209539.2

    申请日:2022-03-04

    IPC分类号: H05H7/12 H05H7/08

    摘要: 一种基于密度激波结构的硬X射线源的增强系统,包括直线型气体喷嘴、刀片模块、刀片固定底座、支撑架、五维移动平台,本发明能够有效产生多级密度激波结构来增强betatron硬X射线源的辐射,具有操作简单、结构紧凑、产生多级密度激波分布、稳定性好的优点。本发明涉及超短超强激光等离子体相互作用领域,特别是激光尾波场电子加速驱动的高亮度硬X射线的过程,可用于产生多级密度激波结构,实现电子在密度下降沿过程中的多次注入,同时在密度激波结构中驱动激光与电子束的不同轴传播,可加剧电子横向振荡来增强硬X射线辐射。

    加速器带电粒子束电流压缩装置及方法

    公开(公告)号:CN114501768A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210113927.0

    申请日:2022-01-30

    申请人: 清华大学

    IPC分类号: H05H7/00 H05H7/12

    摘要: 本申请涉及加速器带电粒子束电流压缩技术领域,特别涉及一种加速器带电粒子束电流压缩装置及方法,其中,装置包括:螺线管组件,用于在螺线管内部形成均匀磁场;引入组件,用于将多个带电粒子束团依次引入均匀磁场中,使得引入的带电粒子束团作螺旋运动;压缩组件,用于调节带电粒子束团螺旋运动的螺距,控制带电粒子束团在螺线管内的运动时间,其中,先引入的带电粒子束团的运动时间大于后引入的带电粒子束团的运动时间,并在引出前将带电粒子束团的螺距恢复至引入时的螺距,使得带电粒子束团的重复频率及平均电流达到入射时的目标倍数。由此,解决了相关技术实现带电粒子束电流压缩的装置体积庞大、成本高,压缩后束流平均电流只能达到mA量级等问题。

    一种真空环境束流能量在线调节装置

    公开(公告)号:CN111741587A

    公开(公告)日:2020-10-02

    申请号:CN202010449157.8

    申请日:2020-05-25

    IPC分类号: H05H7/12

    摘要: 本发明涉及一种真空环境束流能量在线调节装置,包括降能真空室、驱动部件和降能调节组件;所述降能真空室上设置有束流管道;所述降能调节组件与驱动部件连接,包括相互配合的两个降能片;所述降能片能够在所述降能真空室内重叠以改变降能厚度从而调节束流能量。本发明的有益效果如下:本发明通过连续调节束流处降能片厚度实现粒子加速器束流能量在线调节,其能量调节可实现连续化,调节范围大,调节精度高,结构设计简单;并且降能片采用形状设计为直角三角形,采用两个直角三角形斜边相对的安装方式,有效减小束流散射。

    质子回旋加速器中心区束流流强在线调节系统及调节方法

    公开(公告)号:CN108811299A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810726875.8

    申请日:2018-07-04

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/00 H05H7/12

    摘要: 本发明为一种质子回旋加速器中心区束流流强在线调节系统,属于质子回旋加速器领域;其技术方案要点是,在质子回旋加速器中心区相距180度的两个高频腔头部中,分别设置一个轴向偏转板和轴向准直器,轴向偏转板用电缆线连接位于加速器外部的电源,通过调节轴向偏转板上的电压,使束流产生轴向偏移,偏移量过大的粒子在轴向准直器上损失,以此方法实现束流流强在线调节的功能,具有结构简单、反应速度快、可靠性高的优点,提高了束流流强调节的效率。

    一种强流四极透镜离子加速管

    公开(公告)号:CN106061092B

    公开(公告)日:2018-04-10

    申请号:CN201610398001.5

    申请日:2016-06-07

    IPC分类号: H05H7/00 H05H7/12

    摘要: 本发明提供了一种强流四极透镜离子加速管,所述加速管用于静电高压型离子加速器。本发明的强流四极透镜离子加速管采用模块化结构设计,每个强流四极透镜离子加速管模块的加速电压250kV左右,一定数量的强流四极透镜离子加速管模块串联起来,可以得到所需要的超高加速电压。强流四极透镜离子加速管模块分为高梯度加速区和电四极透镜聚焦区,用来消除离子束自身空间电荷效应产生的发散。同时,强流四极透镜离子加速管模块还具有二次粒子强抑制结构,能有效防止“全电压效应”的出现。本发明的强流四极透镜离子加速管可以得到端电压超过5MV,流强超过10mA的直流离子束,适合在离子注入、离子束治疗肿瘤、核孔膜生产、中子照相等领域应用。

    一种强流四极透镜离子加速管

    公开(公告)号:CN106061092A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610398001.5

    申请日:2016-06-07

    IPC分类号: H05H7/00 H05H7/12

    摘要: 本发明提供了一种强流四极透镜离子加速管,所述加速管用于静电高压型离子加速器。本发明的强流四极透镜离子加速管采用模块化结构设计,每个强流四极透镜离子加速管模块的加速电压250kV左右,一定数量的强流四极透镜离子加速管模块串联起来,可以得到所需要的超高加速电压。强流四极透镜离子加速管模块分为高梯度加速区和电四极透镜聚焦区,用来消除离子束自身空间电荷效应产生的发散。同时,强流四极透镜离子加速管模块还具有二次粒子强抑制结构,能有效防止“全电压效应”的出现。本发明的强流四极透镜离子加速管可以得到端电压超过5MV,流强超过10mA的直流离子束,适合在离子注入、离子束治疗肿瘤、核孔膜生产、中子照相等领域应用。

    在电子辐照加速器中使用的扫描磁铁装置

    公开(公告)号:CN101896035B

    公开(公告)日:2012-11-14

    申请号:CN200910085456.1

    申请日:2009-05-22

    IPC分类号: H05H7/04 H05H7/12 G21K5/00

    摘要: 本发明涉及了一种在电子辐照加速器中使用的扫描磁铁装置,其包括用于产生扫描电流或扫描电压的扫描电源;扫描磁铁;扫描磁铁线包;设置在扫描电源端的源端采样装置,其用于采样所述扫描电流或扫描电压信号;与源端采样装置相连接的源端信号监控保护电路,其包括信号失效快速分析器,用于对所述扫描电流或扫描电压信号是否符合预定波形进行实时监控。该扫描磁铁装置还包括设置在扫描磁铁的磁场回路中的感应线包,该感应线包用于产生感应电压,和与该感应线包相连接的负载端信号监控保护电路,其包括信号失效快速分析器,用于对所述感应电压信号是否符合预定波形进行实时监控。