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公开(公告)号:CN115591136A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211312693.9
申请日:2022-10-25
申请人: 中国原子能科学研究院(CN)
摘要: 一种质子束能量选择控制系统,包括系统板卡、运动板卡、降能器、多个四扇准直器、多个磁铁,该多个磁铁包括四级磁铁、导向磁铁和偏转磁铁;所述系统板卡包括多任务调度单元设有同步运动指令传送模块,当多个任务的初始化进程以首尾连接的异步方式启动时,该模块通过指令传送的方式,使得异步方式启动的多任务模块在同一时刻接收到调度指令;所述能量选择控制系统控制降能器每一档的降能响应时间快于多楔形降能器的响应时间、能够在50毫秒内完成能量切换;本发明解决了现有技术指令下发给束流线各个设备的通信耗时长、导致影响设备之间响应的同步性的问题,以及解决现有技术的对楔形降能器由于体积增大,导致降能器响应时间变慢了很多的问题。
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公开(公告)号:CN117355025A
公开(公告)日:2024-01-05
申请号:CN202311303089.4
申请日:2023-10-09
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于超导回旋加速器偏转板电极的高压馈送球头机构,该高压馈送球头机构由外到内设有陶瓷管、开设在陶瓷管内的电极螺纹端,电极螺纹端内设高压电缆走线孔,高压电缆穿入该高压电缆走线孔、并固定在高压电缆走线孔的下端;电极螺纹端下部连接球头底座;球头底座下部设有空芯的压簧孔,空芯的压簧孔内嵌入压簧;压簧顶部和球头底座之间设有金属夹片、金属夹片内布设薄膜传感器;压簧底部连接金属球头;金属球头被套在金属球壳内;金属球壳与偏转板电极接触的一侧为平面、与金属球头接触的一侧为凹陷的球形凹槽。本发明通过设计带有球形凹槽和横切面的金属球壳,实现了提高馈电装置的灵活性和馈电效率的目标。
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公开(公告)号:CN115598965A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211297354.8
申请日:2022-10-21
申请人: 中国原子能科学研究院(CN)
IPC分类号: G05B11/42
摘要: 本发明公开了一种质子治疗束流线磁铁电源的数字控制单元,包括磁铁主电源和磁铁从电源;该磁铁主电源数字控制单元包括DDS通讯/指令模块、查表模块、电流分配和参数转发模块、电源控制算法模块;该磁铁主电源查表模块的表按照束流线上的磁铁种类进行区分,相同种类的磁铁为同一张表,该表存储有针对某个种类磁铁的多套不同能量的控制参数信息,每个能量对应一套磁铁电流控制参数,每套磁铁电流控制参数包括能量参数、电流参数、PID参数、前馈参数、磁场响应达标值参数;本发明将DDS通讯模块、多套PID调整参数、细化PID调整参数、双环+前馈的闭环控制方法相结合,从四方面和五个层次层层递进,最终解决了质子治疗过程中束流线磁场快速动态响应的问题。
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公开(公告)号:CN112098735B
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011297103.0
申请日:2020-11-19
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 张天爵 , 王川 , 李明 , 崔涛 , 殷治国 , 纪彬 , 邢建升 , 吕银龙 , 张素平 , 葛涛 , 贾先禄 , 卢晓通 , 尹蒙 , 温立鹏 , 管锋平 , 蔡红茹 , 刘景源 , 王飞 , 朱晓锋
摘要: 本发明公开了强磁场高频场耦合测试法和基于该方法的超导回旋加速器,用于强流质子回旋加速器电磁场特性、电场分布测量技术领域,包括以下步骤:强磁场高频场的整体参数的匹配设置测试;平衡高频电压对称性和轴向聚焦的匹配设置测试;磁场与高频系统与工作路径间匹配设置测试;离子源与中心区高频腔匹配设置测试;中心区高频腔与主磁铁芯柱匹配设置测试;该加速器为小型化高剂量中能超导回旋加速器,包括超导强磁场系统与高频系统间的匹配结构、主真空系统与离子源以及超导强磁场系统和高频系统之间的匹配结构、从离子源到中心区到加速区到引出区全过程的束流匹配结构。本发明采用各个环节的配合技术,从整体效应上解决了小型化、高剂量的新问题。
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公开(公告)号:CN117823389A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202410039611.0
申请日:2024-01-10
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种紧凑型强流回旋加速器的内置型真空排气泵,其特点是:该内置型真空排气泵利用加速器谷区的空间位置,从加速器下盖板穿入谷区,在谷区内向上插入到加速器中心平面附近,直接对加速器中心平面抽真空。本发明通过采用内置型低温泵结构设计,1)合理的利用加速器谷区空间,增加一倍的冷伞冷凝和吸附面积,相应的加速器的气体吸附饱和容量也提高了一倍,提高低温泵连续工作时间,减少其再生的次数;2)相对于外置型低温泵,由于没有了通导的限制,理论上实际抽速等于低温泵的抽速,提高了低温泵的有效抽速;3)可以大大减小加速器整体尺寸,降低加速器的防护成本。
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公开(公告)号:CN115547615A
公开(公告)日:2022-12-30
申请号:CN202211297351.4
申请日:2022-10-21
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种束流线磁铁电源的数字控制器控制方法,该方法包括:针对质子治疗不同能量需求设定多套磁铁电源控制参数;该多套磁铁电源控制参数包括多套电流参数值、PID调节参数值、电流电压前馈参数值、以及磁场响应达标值;设定多个磁铁电源和当前治疗头在同一个通信域;同一个域中的所有磁铁电源的数字控制单元同时接收到DDS指令、并获得束流能量值;每个磁铁电源的数字控制单元根据当前束流能量值,查表得到相关电流参数,并获得相关磁铁电源控制参数;本发明将DDS通讯模块、多套PID调整参数、细化PID调整参数、双环+前馈的闭环控制方法相结合,从四方面和五个层次层层递进,最终解决了质子治疗过程中束流线磁场快速动态响应的问题。
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公开(公告)号:CN112098735A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202011297103.0
申请日:2020-11-19
申请人: 中国原子能科学研究院
发明人: 张天爵 , 王川 , 李明 , 崔涛 , 殷治国 , 纪彬 , 邢建升 , 吕银龙 , 张素平 , 葛涛 , 贾先禄 , 卢晓通 , 尹蒙 , 温立鹏 , 管锋平 , 蔡红茹 , 刘景源 , 王飞 , 朱晓锋
摘要: 本发明公开了强磁场高频场耦合测试法和基于该方法的超导回旋加速器,用于强流质子回旋加速器电磁场特性、电场分布测量技术领域,包括以下步骤:强磁场高频场的整体参数的匹配设置测试;平衡高频电压对称性和轴向聚焦的匹配设置测试;磁场与高频系统与工作路径间匹配设置测试;离子源与中心区高频腔匹配设置测试;中心区高频腔与主磁铁芯柱匹配设置测试;该加速器为小型化高剂量中能超导回旋加速器,包括超导强磁场系统与高频系统间的匹配结构、主真空系统与离子源以及超导强磁场系统和高频系统之间的匹配结构、从离子源到中心区到加速区到引出区全过程的束流匹配结构。本发明采用各个环节的配合技术,从整体效应上解决了小型化、高剂量的新问题。
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公开(公告)号:CN117479408A
公开(公告)日:2024-01-30
申请号:CN202311463953.7
申请日:2023-11-06
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明公开了一种用于回旋加速器中心区的双回路偏转板高压回路,包括由垂直偏转板、高压功率放大器、直流高压电源二组成的第一回路,其特点是:还包括由垂直偏转板、高压功率放大器、直流高压电源一、电阻组成的第二回路,以及还包括在第一回路上设有开关;当第一回路的开关闭合时,垂直偏转板极板之间的电压为0到4KV,该0到4KV的电压用于质子治疗调节束流强度的过程;当第一回路的开关断开时,垂直偏转板极板之间的电压为4到8KV,该4到8KV的电压用于质子治疗结束时完全关断束流。本发明通过增加一个直流高压电源一、以及增加一个大电阻和开关,替代了购买一个从4KV到8KV的更高功率的功率放大器,取得了国外产品国产化和大幅度降低成本的效果。
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公开(公告)号:CN110735827B
公开(公告)日:2023-12-12
申请号:CN201911123379.4
申请日:2019-11-16
申请人: 中国原子能科学研究院
摘要: 本发明涉及高磁场下气动元件的检测领域,公开了一种用于高磁场下气动元件的检测装置及其检测方法,包括压缩空气气源设备、气动执行元件、电气控制系统,压缩空气气源设备的输出口通过气动管路与待测气动换向元件的进气口相连接,待测气动换向元件的排气口通过气动管路与气动执行元件的供气口相对应连接,气动执行元件的活塞杆上安装有撞块挑臂机构,撞块挑臂机构的一侧设有与其相对应的位置反馈部件;本发明将待测气动换向元件置于回旋加速器的励磁工况下,实现整个实验过程的异地操作和状态观察。
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公开(公告)号:CN115569311A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211311819.0
申请日:2022-10-25
申请人: 中国原子能科学研究院
IPC分类号: A61N5/10
摘要: 一种对楔形降能器控制系统,该对楔形降能器控制系统包括系统板卡、运动板卡、步进电机驱动器、步进电机、对楔形降能器;该对楔形降能器控制系统控制降能器每一档的降能响应时间快于多楔形降能器的响应时间、能够在50毫秒内完成能量切换;所述对楔形降能器包括一对带有倾角的楔形石墨降能片,该一对带有倾角的对楔形降能器的长度或所走的路程是多楔形降能器的长度或多楔形降能片所走的路程的数倍,宽度与多楔形降能片的宽度总和相同。本发明将DDS通讯、VxWorks嵌入式实时控制系统、调用S曲线算法模块三者有机结合,解决了现有技术的对楔形降能器由于体积增大,使得其长度或走过的路程相比多楔形降能器增加几倍、导致降能器响应时间变慢了很多的问题。
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