一种用于回旋加速器束测辐射变色膜的探针结构

    公开(公告)号:CN110749917A

    公开(公告)日:2020-02-04

    申请号:CN201911024218.X

    申请日:2019-10-25

    IPC分类号: G01T1/29 G01B5/00

    摘要: 本发明公开了一种用于回旋加速器束测辐射变色膜的探针结构,包括接地板,所述接地板的上表面固定连接有电压板,还包括对称固定连接在接地板上表面的探针,且探针朝向接地板的中心设置;所述探针包括标尺,所述标尺的上表面刻有刻度线,所述标尺的上表面水平活动连接有至少两块夹紧板,所述夹紧板之间夹紧有变色膜,本发明可以在束流轰击变色膜时,配合标尺上的刻度线可以获得束测的位置信息。

    一种用于回旋加速器悬臂梁式探针直线运动的标定方法

    公开(公告)号:CN110320548A

    公开(公告)日:2019-10-11

    申请号:CN201910599898.1

    申请日:2019-07-04

    摘要: 本发明公开一种用于回旋加速器悬臂梁式探针直线运动的标定方法,所述方法包括:以竖直方向为z向选取并建立笛卡尔空间坐标系;在探针的运动行程范围内选取多个标定点位,分别测量水平方向的坐标值(xi,yi)和竖直方向的挠度变化zi值;获得目标位置(x,y,z)与探针移动距离c的对应关系。整个过程为:第一步,探针装配到位后,选取若干标定点位进行测量,获得标定数据;第二步,通过线性拟合进行水平方向运动的标定;第三步,通过挠度变形关系拟合进行竖直方向运动的标定。最后可以得到目标位置(x,y)与探针移动距离c的关系式;该标定方法过程操作简单,标定的结果准确,可以方便地应用于类似实际工程测量。

    一种束流流强标定和测量系统与方法

    公开(公告)号:CN108008441B

    公开(公告)日:2019-06-07

    申请号:CN201711193953.4

    申请日:2017-11-24

    IPC分类号: G01T1/29

    摘要: 本发明公开一种束流流强标定和测量系统,包括主机、交换机、电流源、束测探头、真空电馈通、串口服务器、模拟信号采集模块、储存模块以及若干个皮安表;本发明还提供了一种束流流强标定和测量的方法;本发明可以实现对皮安表的标定,可随时改变电流源的幅值与频率,实现不同幅值与频率信号的标定和测量,实现标定和测量结果的实时分析处理,另外可将数据保存下来供离线处理,实时对多个皮安表进行同时标定和测量,增加测量的准确性、快捷性,提高测量电子学设备的束流流强的效率,具有很好的使用和推广价值。

    一种基于相位探针实现加速器束流自反馈调节的系统及方法

    公开(公告)号:CN109413833A

    公开(公告)日:2019-03-01

    申请号:CN201811504141.1

    申请日:2018-12-10

    IPC分类号: H05H13/00

    摘要: 本发明公开了一种基于相位探针实现加速器束流自反馈调节的系统及方法,包括相位探针、前置放大器、锁相放大器、射频单元pickup探针、纳伏表和超导线圈电源,所述相位探针的束流输入端口与加速器束流引出端口连接,且所述相位探针的束流输出端口与输运线束流管道连接,所述相位探针信号引出接口与前置放大器信号输入端连接,所述锁相放大器待检测信号输入端口通过同轴电缆与前置放大器信号输出端连接,参考信号输入端口通过同轴电缆与纳伏表信号输出端口连接。本发明的有益效果是:本发明可快速实现加速器启动后束流的稳定,高效实用,大大缩短了加速器开机后束流稳定调节的时间,提高了加速器应用效率,有效节约了质子治疗的成本。

    一种紧凑型单室质子治疗系统

    公开(公告)号:CN108785874A

    公开(公告)日:2018-11-13

    申请号:CN201810350722.8

    申请日:2018-04-18

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明公开一种紧凑型单室质子治疗系统,包括超导回旋加速器系统、降能器系统、束流输运系统、扫描治疗头系统、患者支撑系统和治疗厂房;超导回旋加速器系统产生固定能量、一定流强范围的质子束流,经降能器系统将质子能量在70‑200MeV范围内连续可调;束流输运系统将质子束流从降能器系统引导至扫描治疗头系统;扫描治疗头系统根据治疗计划实施扫描方案,调节质子束流的横向位置,实现束流的二维扫描。患者支撑系统对患者进行支撑、固定和定位,协同超导回旋加速器系统、降能器系统、束流输运系统、扫描治疗头系统实现三维适形、剂量调强的质子治疗。本发明创新性好,实用性强,结构紧凑,在保证治疗效果的同时,可降低质子治疗系统的建造场地和费用。

    一种用于测量束流横向参数的传动装置

    公开(公告)号:CN107607042B

    公开(公告)日:2018-08-21

    申请号:CN201711085984.8

    申请日:2017-11-07

    IPC分类号: G01B11/00

    摘要: 本发明公开一种用于测量束流横向参数的传动装置,包括荧光屏、荧光靶固定架、导向套、真空观察窗、相机、CCD支撑板、外接传动杆、CCD传动杆、法兰、轴用挡圈、挡套、销钉和紧定螺钉。真空观察窗通过导向套焊接于外传动杆上,CCD支撑板与CCD传动杆焊接用于固定相机,法兰与主机的铁轭接口相固接,挡套与法兰焊接用于支撑CCD支撑板,CCD传动杆一端设有用于安装轴用挡圈的凹槽,电机带动传动机构推动荧光屏以及相机轴向运动。本发明通过传动装置将荧光屏送至主机内,可准确测量束流的横向尺寸信息,并对光斑的尺寸以及位置信息进行测量,保证加速器稳定、高效地运行,具有简单可靠,可行性高和操作简便的特点。

    一种利用水负载实现高能束流吸收的装置与方法

    公开(公告)号:CN107845437A

    公开(公告)日:2018-03-27

    申请号:CN201711208021.2

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: G21F1/02 G21F3/00

    CPC分类号: G21F1/023 G21F3/00

    摘要: 本发明公开一种利用水负载实现高能束流吸收的装置,包括球型腔体和两个对称安装在球型腔体上下两端的换水机构;所述球型腔体包括束流负载筒和储水腔;所述束流负载筒插接安装在储水腔内;所述换水机构包括接口法兰、角阀以及通水法兰;所述角阀安装在接口法兰相对于球型腔体的远端,通水法兰安装在角阀的侧口。本发明还提供了一种利用水负载实现高能束流吸收的方法,本发明通过储水腔蓄水,采用水吸收束流粒子的形式,相较与传统束流负载的束流粒子直接轰击金属材料的方式,水可更好吸收束流粒子,并对吸收过程中产生的次级粒子和射线具有一定的慢化和吸收效果,为工作人员的人身安全以及环境保护提供更好的保障,具有很好的使用和推广价值。

    一种基于相位探针实现加速器束流自反馈调节的系统

    公开(公告)号:CN209448962U

    公开(公告)日:2019-09-27

    申请号:CN201822065096.6

    申请日:2018-12-10

    IPC分类号: H05H13/00

    摘要: 本实用新型公开了一种基于相位探针实现加速器束流自反馈调节的系统,包括相位探针、前置放大器、锁相放大器、射频单元pickup探针、纳伏表和超导线圈电源,所述相位探针的束流输入端口与加速器束流引出端口连接,且所述相位探针的束流输出端口与输运线束流管道连接,所述相位探针信号引出接口与前置放大器信号输入端连接,所述锁相放大器待检测信号输入端口通过同轴电缆与前置放大器信号输出端连接,参考信号输入端口通过同轴电缆与纳伏表信号输出端口连接。本实用新型的有益效果是:本实用新型可快速实现加速器启动后束流的稳定,高效实用,大大缩短了加速器开机后束流稳定调节的时间,提高了加速器应用效率,有效节约了质子治疗的成本。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种用于回旋加速器主径向探针的束流诊断靶头

    公开(公告)号:CN207164261U

    公开(公告)日:2018-03-30

    申请号:CN201721131323.X

    申请日:2017-09-05

    IPC分类号: G01T1/29 H05H13/00

    摘要: 本实用新型公开一种用于回旋加速器主径向探针的束流诊断靶头,其特征在于,包括分指靶、微分靶、绝缘块、屏蔽壳与信号线;所述分指靶以层叠方式排列,分指靶间相隔离,各分指靶的靶面互相平行;所述分指靶由上、下侧和背面的绝缘块支撑和定位;所述微分靶沿着轴向固定在上、下侧的绝缘块上,且与微分靶间隔一定距离;所述分指靶的信号通过信号线引出;所述微分靶的信号通过信号线引出。本实用新型通过束流诊断靶头设计,使束流不断在靶上沉积下来,累积电荷,累积的电荷与束流流强有正相关性,将不同靶上的电信号引出到电子学,结合靶头位置可以计算出束流流强和束流位置等信息。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利

    一种利用水负载实现高能束流吸收的装置

    公开(公告)号:CN207441264U

    公开(公告)日:2018-06-01

    申请号:CN201721607329.X

    申请日:2017-11-27

    IPC分类号: G21F1/02 G21F3/00

    摘要: 本实用新型公开一种利用水负载实现高能束流吸收的装置,包括球型腔体和两个对称安装在球型腔体上下两端的换水机构;所述球型腔体包括束流负载筒和储水腔;所述束流负载筒插接安装在储水腔内;所述换水机构包括接口法兰、角阀以及通水法兰;所述角阀安装在接口法兰相对于球型腔体的远端,通水法兰安装在角阀的侧口。本实用新型通过储水腔蓄水,采用水吸收束流粒子的形式,相较与传统束流负载的束流粒子直接轰击金属材料的方式,水可更好吸收束流粒子,并对吸收过程中产生的次级粒子和射线具有一定的慢化和吸收效果,为工作人员的人身安全以及环境保护提供更好的保障,具有很好的使用和推广价值。(ESM)同样的发明创造已同日申请发明专利