一种内导体截断式花瓣加速器
    1.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116916517A

    公开(公告)日:2023-10-20

    申请号:CN202310881333.9

    申请日:2023-07-18

    IPC分类号: H05H13/00 H05H7/18

    摘要: 本发明公开了一种内导体截断式花瓣加速器及粒子加速方法,内导体截断式花瓣加速器包括粒子枪、谐振腔以及若干偏转磁铁,所述谐振腔包括束流孔、内导体以及外导体,所述内导体包括上内导体和下内导体,所述上内导体和下内导体之间设置有间隙,所述间隙的宽度和所述束流孔的孔径相同,所述花瓣加速器在次高阶谐振模式下工作。本发明将上内导体和下内导体之间设置一定的间隙,使得两者不连通,且在使用时采用次高阶谐振模式,即可达到常规花瓣加速器对粒子的加速效果,并且加速效率不受束流孔径#imgabs0#和内导体半径Rin之间形成的几何结构的限制,可以有效提高粒子的加速效率。

    一种粒子束加速器
    2.
    发明授权

    公开(公告)号:CN105934066B

    公开(公告)日:2018-01-30

    申请号:CN201610523240.9

    申请日:2016-07-01

    IPC分类号: H05H7/00 H05H7/12 A61B6/03

    CPC分类号: H05H13/10 H05H2007/046

    摘要: 本发明公开了一种粒子束加速器,包括:同轴谐振腔,同轴谐振腔的外周面具备入射部和出射部;粒子束发射装置,粒子束发射装置正对入射部;多个偏转磁铁,偏转磁铁具备进入部和射出部,多个偏转磁铁围绕同轴谐振腔布置;靶组件,靶组件正对出射部;聚焦组件,聚焦组件位于靶组件和出射部之间。其中,同轴谐振腔上设置有相位压缩装置。相位压缩装置对粒子束的相位进行压缩,降低粒子束的能散度,从而降低粒子束的最小焦点尺寸。如此,使得具备该粒子束加速器的CT装置能够实现高空间分辨率成像。

    一种束流偏角测量方法及系统

    公开(公告)号:CN102281699A

    公开(公告)日:2011-12-14

    申请号:CN201110138444.8

    申请日:2011-05-26

    发明人: 何小中 李勤

    IPC分类号: H05H7/00 G01B7/30

    摘要: 本发明提供了一种束流偏角测量方法及系统,本发明的方法采用与管道轴线垂直放置的轴向B-dot感应线圈,得到轴向B-dot上的电压信号波形,采用电路进行信号积分或者直接对B-dot电压信号进行数字积分,得到积分波形,一定条件下积分波形与束流流强波形及束流偏角成正比例关系;结合积分电路参数、束流管道尺寸及轴向B-dot尺寸,通过公式计算得到积分波形与束流偏角及束流流强波形乘积的比例因子;将积分波形除以束流流强波形及比例因子得到束流偏角波形。采用本发明,可以花费较小的束流传输线长度,无阻拦的直接测量束流方向,从而更精确的进行束流轨道的校正,以及更精确的反应束流轨道的变化。本发明适用于带电粒子加速器束流诊断。

    一种束流标定装置的设计方法

    公开(公告)号:CN114236602B

    公开(公告)日:2023-05-16

    申请号:CN202111552319.1

    申请日:2021-12-17

    IPC分类号: G01T7/00 G01T1/29

    摘要: 为解决传统的束流标定装置的设计方法会引入反射信号使激励信号和反射信号叠加导致束流探测器标定时容易受到其他信号干扰而影响标定效果的技术问题,本发明实施例提供一种束流标定装置的设计方法,包括:束流标定装置的外移动导体和束流探测器被设置为移动部件,导体内杆被设置为静止部件,标定装置在激励信号传输过程中保持阻抗匹配或准阻抗匹配。本发明实施例通过采用外移动导体和束流探测器移动、导体内杆静止的方式并使标定装置在激励信号传输过程中保持阻抗匹配或准阻抗匹配,减少了反射信号与激励信号叠加导致的信号干扰。

    直接注入型离子束加速装置

    公开(公告)号:CN105072798A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510588035.6

    申请日:2015-09-16

    IPC分类号: H05H9/00 H05H7/22

    摘要: 本发明公开了直接注入型离子束加速装置,包括用于产生离子束的离子源,用于连接离子源与加速腔的束流管道,用于加速、聚焦和传输低能离子束的交变相位聚焦的加速腔,所述加速腔为通过调整加速腔内漂移管的位置和长度来实现交变相位聚焦的加速腔。本发明通过上述结构,能够简单方便的加速低能离子束,同时提高加速梯度、降低高频功率消耗。

    高频腔射频击穿保护装置

    公开(公告)号:CN105071791A

    公开(公告)日:2015-11-18

    申请号:CN201510601931.1

    申请日:2015-09-21

    IPC分类号: H03K5/22 H03K5/125

    摘要: 本发明公开了高频腔射频击穿保护装置,包括模拟比较器、两路检波采样保持电路、线性放大器和波形鉴别单元,所述两路检波采样保持电路包括检波采样保持电路A和检波采样保持电路B,其中的检波采样保持电路A的输入端连接入射信号端,检波采样保持电路A的输出端连接线性放大器,线性放大器输出端连接模拟比较器的反向输入端,其中的检波采样保持电路B的输入端连接反射信号端,检波采样保持电路B的输出端连接模拟比较器的同向输入端;所述模拟比较器的输出端连接波形鉴别单元;所述波形鉴别单元包括射频击穿类型鉴别单元和射频击穿保护单元。本发明通过上述原理,能够对高频腔射频击穿信号采集、分析,控制高频腔射频击穿的次数,避免平均束流流强降低。

    一种共振式在线束流位置探测器

    公开(公告)号:CN111208552B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202010134783.8

    申请日:2020-03-02

    IPC分类号: G01T1/29 G01T1/16 H05H7/00

    摘要: 本发明公开了一种共振式在线束流位置探测器,包括信号处理件,还包括圆柱结构的探测器本体,探测器本体内部设有腔体,探测器本体上设有束流通道,探测器本体的空腔内还设有圆环结构的PCB基体,束流通道与探测器本体和PCB基体保持同轴度,PCB基体上设有磁探针回路线圈,信号处理件与磁探针回路线圈连接,探测器本体的腔体内还设有金属垫片,金属垫片呈环形阵列分布在PCB基体的两侧,金属垫片一侧与束流通道连接,另一侧朝向磁探针回路线圈。本发明用于加速器的束流位置以及束流流强测量,对加速器的研发调试起到非常重大的作用,并且对于纳秒级单脉冲以及纳秒级的连续微脉冲,该发明能够快速响应,并且对于连续微脉冲,能够实现共振式测量。