一种用于超导回旋加速器磁场调节棒的紧凑型驱动装置

    公开(公告)号:CN112384000B

    公开(公告)日:2024-09-06

    申请号:CN202011309883.6

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: H05H7/04 H05H13/00

    摘要: 本发明公开了一种用于超导回旋加速器磁场调节棒的紧凑型驱动装置,该紧凑型驱动装置竖直安装在超导回旋加速器盖板的狭窄空间内、用于连接和带动盖板上的磁场调节棒上下往复运动;该紧凑型驱动装置为细长形状,从上到下包括驱动装置、磁屏蔽体、限位装置、位置反馈装置、磁场调节棒支架主体;所述步进电机和连轴器之间还设有减速机,减速机用于增加小尺寸步进电机的扭矩、在不降低所述驱动装置大推力情况下,缩小所述步进电机的体积;本发明通过在步进电机和精密直线执行器之间增加减速机、通过将只有4.2厘米边宽的步进电机、减速机、精密直线执行器、以及将只有1厘米宽的线性电子尺相结合,解决了在狭窄空间实现大推力的新问题。

    一种用于射频离子源的高强度过滤磁场复合结构

    公开(公告)号:CN116390314A

    公开(公告)日:2023-07-04

    申请号:CN202310396063.2

    申请日:2023-04-13

    摘要: 本发明公开了一种用于射频离子源的高强度过滤磁场复合结构,该复合结构由永磁铁阵列最底层的过滤磁铁阵列、以及布设在该过滤磁铁阵列下方的离子源引出结构吸极磁铁组成;所述永磁铁阵列布设于多峰场负氢离子源圆筒状离子源内腔体和离子源外腔体之间;所述过滤磁铁阵列用于将过滤场强最高处的位置调整于等离子体电极之前、使得快电子在到达离子源引出结构之前被充分过滤掉;所述离子源引出结构吸极磁铁用于在场强最高处和所述过滤磁铁阵列形成叠加磁场、过滤掉等离子体电极之前的快电子;本发明通过抬高过滤场使其最高处恰好处在引出结构之前,使得等离子电极上表面的快电子及时被过滤掉,由此使得面产生的负氢离子不会被快电子破坏,提高了产额。

    一种硼中子俘获治疗束流线布局结构

    公开(公告)号:CN114470535A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210068680.5

    申请日:2022-01-20

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明公开了一种硼中子俘获治疗束流线布局结构,包括:阀门、质子束流诊断装置、聚焦元件、校正元件、八极透镜、旋转扫描磁铁,质子束流诊断装置及真空设备;八极透镜和旋转扫描磁铁之间精准匹配,将束斑从小面积的非均匀性束斑调整为小面积的均匀性束斑,再进一步扩大到大面积的均匀性束斑;旋转扫描磁铁和束流管道分别采用法兰和铝衬相结合、不锈钢和铝衬相结合的结构,束流线为具有闭环反馈环路的束流线;本发明使得束斑均匀度达到90%以上;通过闭环磁场电源回路,实时调整了理论和实际存在差别;通过变换旋转磁铁和束流管道的相对位置关系,在解决束流管道涡流发热问题的同时,有效降低轰击在管道上的粒子带来的辐射剂量。

    回旋加速器中心区的固定式束流相位选择结构

    公开(公告)号:CN109392233B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201811103378.9

    申请日:2018-09-20

    IPC分类号: H05H13/00

    摘要: 本发明属于物理粒子加速领域,公开了一种回旋加速器中心区的固定式束流相位选择结构,解决粒子引出效果差的问题,具体方案包括回旋加速器内部的高频腔,在高频腔头部安装一相位选择器,相位选择器具有一筛选粒子的狭缝。在回旋加速器低能端进行相位筛选,使得大部分相位不合适的粒子沉积在中心区,一方面提高了引出效率,不在引出区积累放射性剂量,另一方面,筛选粒子使得束流在径向和纵向的发射度减小,束流对高频电压、频率等加速器参数的敏感性降低。

    一种微型潘宁离子源
    6.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109830419B

    公开(公告)日:2020-05-19

    申请号:CN201910070225.7

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: H01J27/02 H01J27/04

    摘要: 本发明涉及超导回旋加速器领域,公开了一种微型潘宁离子源,包括机壳,所述机壳内设置有阳极筒,所述机壳内设置有阴极,所述阴极位于所述机壳的两端,所述阳极筒位于所述阴极之间,所述阴极上设置有绝缘件,所述绝缘件包括设置在所述阴极上用于与机壳进行绝缘的第一绝缘块、设置在所述第一绝缘块上用于与阳极筒进行绝缘的第二绝缘块、设置在所述第一绝缘块上用于与机壳进行绝缘的第三绝缘块,所述阳极筒的两端开设有氢气通道,所述阳极筒远离氢气通道的一侧开设有引出缝,所述机壳上开设有与所述氢气通道连通的输气通。本发明不易影响等离子体产生的效果。

    用于回旋加速器内部离子源的位置调节方法

    公开(公告)号:CN108848606B

    公开(公告)日:2019-09-13

    申请号:CN201810770835.3

    申请日:2018-07-13

    IPC分类号: H05H7/08 H05H13/00

    摘要: 本发明公开了一种回旋加速器及其内部离子源位置的调节方法,其中该调节方法包括以下步骤:在所述内部离子源的尾部法兰处设置用于调节所述内部离子源位置的位置调节结构,其中所述达标位置在所述位置调节结构的调节位置范围之内;在将所述内部离子源与中心区主磁铁进行装配时,根据引出束流各个参数的要求标准,使用所述位置调节结构对所述内部离子源的位置进行调节;当所述引出束流的各个参数均达标时,停止对所述内部离子源的位置调节,并计算出此时所述内部离子源所处的位置,将该位置作为所述内部离子源的所述达标位置。本发明能将内部离子源的位置调节到达标位置,保证回旋加速器整机的稳定运行。

    一种微型潘宁离子源
    8.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109830419A

    公开(公告)日:2019-05-31

    申请号:CN201910070225.7

    申请日:2019-01-24

    IPC分类号: H01J27/02 H01J27/04

    摘要: 本发明涉及超导回旋加速器领域,公开了一种微型潘宁离子源,包括机壳,所述机壳内设置有阳极筒,所述机壳内设置有阴极,所述阴极位于所述机壳的两端,所述阳极筒位于所述阴极之间,所述阴极上设置有绝缘件,所述绝缘件包括设置在所述阴极上用于与机壳进行绝缘的第一绝缘块、设置在所述第一绝缘块上用于与阳极筒进行绝缘的第二绝缘块、设置在所述第一绝缘块上用于与机壳进行绝缘的第三绝缘块,所述阳极筒的两端开设有氢气通道,所述阳极筒远离氢气通道的一侧开设有引出缝,所述机壳上开设有与所述氢气通道连通的输气通。本发明不易影响等离子体产生的效果。

    一种高磁场下微型潘宁离子源

    公开(公告)号:CN106098517A

    公开(公告)日:2016-11-09

    申请号:CN201610615061.8

    申请日:2016-07-29

    IPC分类号: H01J37/08 H05H7/08

    摘要: 本发明属于超导回旋加速器技术领域,具体涉及一种高磁场下微型潘宁离子源,包括通过阳极支架设置在一对能够产生高磁场的电磁铁之间的中空的阳极筒,阳极筒两端设有一对阴极,阴极通过第一绝缘件、第二绝缘件设置在阳极支架上,阳极支架中设有氢气管道,氢气管道能够将氢气送入阳极筒中,阴极上能够加载高频电压,其中,阳极筒的长为50mm,内腔直径为2.3mm,筒壁厚度为0.75mm,筒体一侧设有长6‑10mm、宽0.5mm的引出缝;阴极、第一绝缘件、第二绝缘件、阳极支架的出气不影响离子源中的真空度;出气是指材料在真空中放出气体。该离子源结构紧凑,能够设置在微小狭窄的空间内。能够在很低的气压下发生放电,满足超导等时性回旋加速器的设计需求。

    一种用于强流负氢离子源的安全保护装置

    公开(公告)号:CN111341633B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202010109605.X

    申请日:2020-02-22

    IPC分类号: H01J37/24

    摘要: 本发明公开了一种用于强流负氢离子源的安全保护装置,包括用于产生负氢离子的离子源、用于给负氢离子源供气的高纯气体发生器、用于给负氢离子源供电的电源,在电源和负氢离子源之间还设有高压等势体、电源通过高压等势体向负氢离子源供电;在电源和负氢离子源之间还设有防负载放电装置;在高纯气体发生器和负氢离子源之间还设有高电位气体流量调节阀;电源为单电源共享PCB板电源;高压等势体为抽屉式等势体;电源端和负氢离子源端的地电位为同一个大地电位,高压等势体端的高电位和负氢离子源端的高电位为同一个‑30KV以上的高电位。本发明将各个部分进行有机组合,组合以后各个部分相互支持和相互依赖,解决了强流负氢离子源的整体安全保护问题。