直线感应加速器产生微波的一个重要应用是设想作为高能正负电子直线对撞机的功率源,即相对论束调管双束加速器(RK-TBA)方案。这种方案用直线感应加速器加速强流、低能量的驱动束,并在大部分束线维持10MeV能量。同时采用类似速调管的结构从驱动束引出频率为11.4GHz的射频功率,然后送到对撞机的高梯度加速结构上去加速另一束低电流束达到高能量,据估算,一台加速梯度50~200MeV/m(工作频率11.4MHz~30MHz)、能量1~5TeV的直线对撞机对驱动束的要求是:束流约1kA,加速梯度0.3MeV/m,脉宽50—200ns,始终维持束能量10MeV,以及重复频率约180Hz。双光子医用直线加速器偏转系统采用滑雪式消色散结构,可获得更好的束流分布。广东车辆检查系统直线加速器供应商
医用电子直线加速器:医用电子直线加速器除能医疗深部瘤外,还可以医疗大部分表浅瘤,表浅医疗深度可在2—5cm范围内,由于医疗范围较低能扩大,是大中型瘤医院需要的主要放射医疗装置。(1)除提供两档X-辐射(6-8MV)供医疗深部瘤外,还提供4-5挡不同能量的电子辐射(5-15MeV)供医疗表浅瘤使用,扩大了应用范围。(2)加速管较长,需要水平放置于机架的支臂上方,束流需经偏转系统后打靶产生X辐射或直接将电子束从引出窗引出使用。大都采用 消色差偏转系统,使偏转后的靶点保持对称,偏转系统比较复杂。(3)辐射头内除一挡用于均整X-辐射的均整过滤器外,还采用多挡使电子辐射分布均匀的散射过滤器。为了调节电子辐射野,在电子辐射医疗时需附加不同尺寸和不同形状的限束器。广东车辆检查系统直线加速器供应商直线加速器当采用行波加速时,可使结构设计成等阻抗或等梯度型。
中国科学院高能物理研究所35MeV质子直线加速器的加速腔的能量时,电子的速度已接近光速,带圆孔的膜片装置适用于加速电子;质子或离子的质量较大,其速度较低,常采用带漂移管的装置。1966年建成的美国斯坦福电子直线加速器管长3050米,电子能量高达22吉电子伏,脉冲电子流强约80毫安,平均流强为48微安。原理:加速器是由三根用绝缘材料制成的高柱和在它们中间的加速器管组成。加速器靠真空泵保持真空。外表流线型,不只为了美观,而且为了防止从任何棱角或突出部分形成意外的放电。
医用电子直线加速器分类:按输出能量划分:按照输出能量的高低划分,医用电子直线加速器一般分为低能机、中能机和高能机三种类型。不同能量的加速器的X射线能量差别不大,一般为4、6、8MV,有的达到10MV以上。按照X射线能量的档位划分,医用电子直线加速器可以分为单光子、双光子和多光子。按照加速管工作原理方式:按加速管工作原理方式划分,医用电子直线加速器有两种加速方式:行波加速方式和驻波加速方式。行波加速方式:是在网波导中周期性插入带中孔的圆形膜片,依靠这些膜片的反射作用,使中孔部分中传播的电磁场相位传播速度慢下来,甚至光速以下,以实现对电子的同步加速。这种波导管,称其为盘荷波导(加速管,取圆形膜片对波导管加载之意。驻波加速方式:是在加速管在左右两端适!与位置放置短路板,形成一种电磁振荡的驻波状态,。加速管结构中所有的腔体都谐振在一个频率上,相邻两腔间的距离为D,而腔间电场相位差刚好为180°,即腔间电场刚好方向相反。直线加速器同轴同床技术,有效保障医疗精度,支持从诊断级CT准确模拟定位。
电子直线加速器使用的辐射防护管理:电子直线加速器运行时产生的辐射危害因加速器能量的不同而有所不同,目前针对直线加速器的辐射防护使用,确保辐射工作人员的安全,基于此辐射危害给出以下辐射防护管理的应对办法。组织管理机构与规章制度:工业电子直线加速器应用单位应建立专门的辐射管理机构,全方面负责辐射工作的安全管理,并进行明确的责任划分,将单位的主要负责人作为辐射管理机构的首负责人。此外,单位还应建立相关操作规程、岗位职责、辐射防护和安全保卫制度、设备检修维护制度、人员培训计划、监测方案等,并严格遵守相关规章制度,杜绝辐射危害事故发生。双光子医用直线加速器设计有完善的多级安全联锁,可以确保人员和设备的安全。广东车辆检查系统直线加速器供应商
医用电子直线加速器是一种比较复杂的大型医用没备。广东车辆检查系统直线加速器供应商
边耦合加速管是由一系列相互耦合的谐振腔链组成,应用于驻波电子直线加速器。边耦合结构是把不能加速电子的腔移到轴线两侧,轴线上的腔都是加速腔,缩短了加速距离。由于驻波在加速管内所建立的电场强度提高,提高了加速率。在使用微波电场加速电子的加速器中,为了得到尽可能高的加速电场,瞬时微波功率很大,达到MW量级,因此微波源都是脉冲工作的。脉冲调制器是向这种微波源提供脉冲功率的电源,其工作原理是利用储能放电的原理形成高压脉冲,经脉冲调制器将该电压进一步放大后供微波功率源使用。脉冲调制器里有个关键的组件,闸流管,闸流管本质上是一个控制开关。广东车辆检查系统直线加速器供应商
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