重离子直线加速器:较接近于质子直线加速器,只是在同样动能下,粒子运动速度更低,因而工作频率也更低,一般在27—150兆赫左右。早期的这类加速器,采用维德罗加速结构。现代的这类加速器按能区可采用高频四极型或阿瓦莱兹型。现今发展的重离子加速结构,如柱形和平面螺旋线结构、分离环谐振腔结构等,它们的特点是径向尺寸较小、公差要求较松、可做成许多短腔组合成整台加速器,既便于采用超导技术,又利于展宽重离子的范围和能量连续可变的需求。加速器靠真空泵保持真空,外表流线型,不但为了美观,而且为了防止从任何棱角或突出部分形成意外的放电。安徽大型X光货物及车辆检查系统直线加速器厂家
电子直线加速器电子的结构与特点:电子高压绝缘性能好,相对尺寸较小,重量轻。目前正在运行的电子工作性能稳定,但是基于它的结构形式,长时间运行后,加热灯丝可能烧断,阴极发射寿命到期,一旦出现这些情况,需要及时更换,所以必须加工备件,而且重新装架后要保持原有的发射特性。为此,利用程序,模拟了聚焦极与阴极,阴极与阳极相对位置变化对电子发射特性的影响。聚焦极与阴极相对位置改变对电子发射的影响首先按照原来电子的结构尺寸和工作条件进行了电子轨迹的模拟计算。安徽大型X光货物及车辆检查系统直线加速器厂家直线加速器以患者为中心的多种全新特征。
超导直线加速器:利用超导材料做成的结构,其功耗几乎可略去不计,因而可用较小微波功率建立较高的加速电场。这类加速腔大多采用内表面涂有氧化保护层的纯铌材料制成,置于液氮和液氦逐级冷却的低温容器中,可冷却至4.2K或更低。加速电场可达几兆伏/米至20兆伏/米以上。将超导腔用于高能直线加速器,优势更明显。如用于强流质子直线加速器的高能段(约150—1,000兆电子伏),由于功耗可略去不计,可选用束通道孔径较大的结构,可有效避免高能强流束沿途损失造成严重的放射性污染。此外,还有利于提高加速场强,减小设备规模和运行费用等。提议中的超导正负电子直线对撞机(TESLA),选用比其他同类对撞机方案(5,700—11,400兆赫)低得多的频率(1,300兆赫)和较大的束孔径,除仍有较高的加速电场(约25兆伏/米)外,束流在腔壁上感生的尾场相对很小,较易确保束流的好品质(发射度小、能散小等)。
电子直线加速器部件高压脉冲调制器的功能:考虑到负载到调制器柜相距80m的传输可能带来的波形畸变,初级高压电缆采用2根高压电缆并联使用,同时在高压电缆两侧分别加RC匹配电路。将磁控管、电子、脉冲变压器(同时供高压与灯丝馈电)以及磁控管、电子灯丝电源、其中磁控管灯丝和电子灯丝电源变压器都可按负载情况对变压器抽头进行调节,钛泵电源盒,测量磁控管脉冲电流互感器放在x机箱内。单独的电子电源,调制器电子高压输出采用单独的脉冲变压器,并且配有单独的电子电源分机,使得调机时,可在线调节高压输出,并通过时序调整,来达到加速器指标要求的能量和较大剂量输出。当有外触发信号时,该路有触发信号输出到开关管,使电容放电,形成电子高压脉冲。电子触发信号,由AFC分机内的触发时序电路控制,来控制不同能量时电子高压脉冲输出。直线加速器通常是指利用高频电磁场进行加速,同时被加速粒子的运动轨迹为直线的加速器。
直线加速器是一台常规的行波直线加速器。电子源是传统的直流热阴极电子头,宏脉冲宽度为1ns,电荷量为1.5~2.2nC。束流经过预聚束器、聚束器后,微脉冲长度约10ps,进入等梯度行波加速结构,束流能量提升到800MeV。直线加速器末端为直流开关磁铁,可以分别将直线加速器输出束流偏转到束流能谱分析系统标定束流能量、偏转到束流输运线为储存环供束,或者偏转到末端用于其它用途。当前直线加速器上所有先进技术。在突破了传统加速器在物理精度上的限制后,又匠心独运的,针对身体不同部位的瘤提供专业的个性化医疗方案,从而大幅度提高了医疗效率和医疗效果。与此同时,也更适应循证医学下个性化放疗和立体定向高精度放疗的发展趋势。直线加速将使临床医师在医疗时能观察到瘤,并采取自适应医疗。安徽大型X光货物及车辆检查系统直线加速器厂家
双光子医用直线加速器全数字化的设计,整机采用计算机控制,操作软件采用图形界面,操作更简便。安徽大型X光货物及车辆检查系统直线加速器厂家
在线性加速器内,粒子并非在一个圆环内移动,而是在长为数十公里的直线加速轨道内运行,这段“路程”对于质子对撞并不长,但对于较轻的粒子,比如电子和其反物质(正电子),这段“路程”已能达到足够的能量。在环形粒子加速器内加速粒子,会因不断改变速度的方向而会产生辐射,对于电子和正电子这样轻的粒子会辐射出较多能量,而会丢失较多碰撞能量。因而,对于电子、正电子碰撞,线性加速器会更有利。这种加速器的加速管道是笔直的,每端都有一台加速器,通过这个管道,从两端出发的电子和正电子会相互碰撞。安徽大型X光货物及车辆检查系统直线加速器厂家
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