电子直线加速器的微波系统由微波功率源和微波传输系统组成。微波源提供加速管建立加速场所需的射频功率,作为微波源使用的有磁控管和速调管。行波用电子直线加速器和低能驻波电子直线加速器使用磁控管作为微波功率源。磁控管是微波自激振荡器,体积小、重量轻、工作电压低,但其工作频率易漂移,因此需采用自动稳频系统,提高频率稳定度。中高能驻波电子直线加速器使...
查看详细 >>质子直线加速器兼具聚束、聚焦和加速几种作用,是20世纪70年代兴起的加速结构,选用频率为200—400兆赫。质子动能要由几兆电子伏加速到150兆电子伏左右,可采用漂移管型结构(又称阿尔瓦雷茨结构),是20世纪40年代末由L.阿尔瓦雷茨首先提出和建造的。在圆柱形腔内,沿轴周期性地设置长度随能量渐增的电极。当高频电场处在正半周时,质子束团在电...
查看详细 >>直线加速器荷电粒子在高频直线加速器中是用高频(或微波)电场的轴向分量进行加速。按采用的加速波分类,有行波与驻波两类。前者用圆柱波导作为加速结构,在其内沿轴周期性地设置圆盘负载,使波导中传播的相速小于或等于光速,以利同步地加速粒子,其加速场的模式为类-TM01,它在近轴区提供较大的轴向电场分量。后者采用圆柱形谐振腔,也沿轴周期性地设置电极(...
查看详细 >>强流质子直线加速器和小型质子直线加速器看起来完全相反,实际上有着不少共同点:两者都要采用一些新的加速结构,特别是中能区。两者都要求加速高质量质子束(规一化发射度0.1—0.2πmm.mrad左右)。对于强流加速器这是为了尽量减少束流损失以避免产生较强的放射性。而对于束流通道很细的S波段直线加速器,发射度较大的质子束根本不可能通过。用于核能...
查看详细 >>医用电子直线加速器是医疗器械中的高、精、尖技术相结合的产品,是医疗器械领域中技术含量较高的产品之一,在世界上也只有少数几个发达国家能够生产。国外公司产品的技术水平高,品种规格多,占据医用电子直线加速器机市场。国内现有产品在品种规格、技术水平上均与国外产品有一定差距,只能在低端市场占据一席之地。但随着国产机在技术、生产规模及市场开发宣传上的...
查看详细 >>质子直线加速器兼具聚束、聚焦和加速几种作用,是20世纪70年代兴起的加速结构,选用频率为200—400兆赫。质子动能要由几兆电子伏加速到150兆电子伏左右,可采用漂移管型结构(又称阿尔瓦雷茨结构),是20世纪40年代末由L.阿尔瓦雷茨首先提出和建造的。在圆柱形腔内,沿轴周期性地设置长度随能量渐增的电极。当高频电场处在正半周时,质子束团在电...
查看详细 >>医用电子直线加速器是一种比较复杂的大型医用没备。涉及诸多学科和技术,如加速器物理、核物理、无线电、电工学、电子学、自动化控制、电磁学、微波技术、机械、精密加工、电子计算机、制冷、流体力学等。这里只简单介绍医用电子直线加速器的一般结构。不论是行波医用电子直线加速器,还是驻波医用电子直线加速器;不论是低能医用电子直线加速器,还是中高能医用电子...
查看详细 >>电子直线加速器在大型辐射成像安检系统应用: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。高频直线加速器(high-frequencylinearaccelerator)简称直线加速器,是指用沿直线轨道分布的高频电场加速带电粒子的装置。电子直线加速器,电子直线加速器是带电粒子加速器的一种,它是利用高微波功...
查看详细 >>国内的医用加速器技术水平取得了较大进步,在技术的先进性、质量的可靠性,产品的一致性和稳定性方面都得到了不同维度的提升。大体而言,国产放疗设备已经形成了一个完整的体系,具备了提供整套放疗解决方案以服务于患者医疗的能力。本篇主要以电子直线加速器的基础概念知识为主,在下一篇中,器械之家将主要针对国内电子直线加速器市场及品牌做重点阐述。电子直线加...
查看详细 >>linac一体化CT直线加速器设备实现了世界**诊断级高清CT与直线加速器一体化整机设计,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、高清影像引导到准确放疗实施的一站式全流程覆盖,重新定义准确放疗。诊断级高清CT助力全程监测瘤变化,智能高效在线自适应放疗,及时应对靶区解剖变化,很大限度保护危及部位,准确照射靶区,确保每次...
查看详细 >>电子直线加速器及其应用领域:无损检测就是在不损伤和不破坏材料、制品或构件的情况下,就能检测出它们内部的情况,判别内部有无缺陷。现代无损检测的方法很多,例如:超声波探伤法、涡流探伤法、荧光探伤法及射线检测法等。射线检测法即可检查工件表面又可检查工件内部的缺陷。设备可以采用放射性同位素Co60产生的γ射线、X光机产生的低能X射线和电子加速器产...
查看详细 >>透射电子显微镜(TransmissionElectronMicroscope,简称TEM),可以看到在光学显微镜下无法看清的小于0.2um的细微结构,这些结构称为亚显微结构或超微结构。要想看清这些结构,就必须选择波长更短的光源,以提高显微镜的分辨率。电子显微镜与光学显微镜的成像原理基本一样,所不同的是前者用电子束作光源,用电磁场作透镜。另...
查看详细 >>