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公开(公告)号:CN116165692A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211591084.1
申请日:2022-12-12
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明提供了一种束流剂量及位置分布监测系统及使用方法,所述束流剂量及位置分布监测系统包括探测器、气压控制装置、采集模块、高压模块和上位机,其中,探测器上设置有剂量监测单元和位置监测单元,气压控制装置连接探测器以对探测器内部的气压进行控制,高压模块用于提供探测器进行监测时所需的工作电压,采集模块和上位机用于对剂量监测单元和位置监测单元产生的剂量信号和位置分布信号进行采集和处理。与现有技术相比,本发明既可以对Flash放疗的束流进行监测,又可以对常规放疗的束流进行监测,其能够缩短粒子Flash放疗装置每次进行放疗前的准备时间,提高粒子Flash放疗装置的使用效率和放疗效率并降低粒子Flash放疗装置的设备成本。
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公开(公告)号:CN112689377B
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202011501758.5
申请日:2020-12-18
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 惠州离子科学研究中心
IPC分类号: H05H15/00
摘要: 本发明公开了一种用于提高离子电荷态的装置,包括膜架、膜架安装架、真空腔体、真空波纹管密封机构、驱动机构、基座和传动杆;膜架用于安装碳膜;膜架安装架伸入真空腔体内,且在膜架安装架上沿真空腔体的深度方向间隔布置多个膜架;真空腔体密封连接在真空波纹管密封机构的前端;传动杆的前端穿过真空波纹管密封机构伸入真空腔体内,并与膜架安装架相连接;真空波纹管密封机构和传动杆的后端均与驱动机构相连接;真空波纹管密封机构和驱动机构均设置在基座上;本发明能够实现在不破坏真空环境的情况下更换碳膜,大大提高工作效率,降低加速器的运行成本,大大提高加速器的运行效率。
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公开(公告)号:CN115137996A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210779701.4
申请日:2022-07-04
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: A61N5/10
摘要: 本发明涉及一种基于离子治疗的三维剂量实时探测系统及其探测方法,三维剂量实时探测系统包括控制模块、治疗床、集成电离室装置以及闪烁体阵列装置,集成电离室装置包括用于束流强度测量的第一平板电离室和用于束流位置及剖面测量的第二平板电离室,闪烁体阵列装置包括若干个用于次级射线以及离子计数分布测量的闪烁体单元,且集成电离室装置和闪烁体阵列装置同步测量并传输束流信息至控制模块。探测方法包括根据测量确定的束流强度、位置、角度以及深度信息进行三维剂量分布重建,以进行动态的剂量分布评价。本发明实现了碳离子治疗过程中照射深度的实时反馈功能,在一定程度上能够消除碳离子治疗的深度不确定性,进一步提高碳离子的治疗精度。
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公开(公告)号:CN113156485B
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202110433605.X
申请日:2021-04-20
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及一种用于弱粒子束在线监测的探测器,包括:椭球反射件,内部具有椭球面,在椭球反射件的两侧分别开设有两个通孔;闪烁膜架,固定于椭球面上;闪烁膜,固定于闪烁膜架上;观察窗法兰,连接在椭球反射件的开口端,观察窗法兰中部开设有观察孔,观察孔内设置有透明件;光电倍增管,前端伸入观察孔内并与透明件紧密接触;第一法兰,与观察窗法兰密封连接;支撑屏蔽组件,与第一法兰连接为一体,整体套设在光电倍增管的外部;波纹管组件,套设在支撑屏蔽组件外且后端与支撑屏蔽组件的后端固定;驱动机构,用于驱动波纹管组件沿着其长度方向伸缩,可实现探测器的在线和离线功能。本发明能够逐粒子记录束流强度实现离子束的实时在线监测。
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公开(公告)号:CN114684642A
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202210322953.4
申请日:2022-03-30
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: B65H16/06 , B65H18/10 , B65H18/02 , B65H19/12 , B65H19/30 , B65H23/34 , B65H23/02 , G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种用于高真空的材料辐照实验装置,包括真空室和薄膜材料传输机,薄膜材料传输机包括放料轴和收卷机构,收卷机构包括收卷轴,放料轴和收卷轴一上一下竖直设置;放料轴上套设有放料筒,放料筒上预先卷有准备进行辐照实验的薄膜材料,收卷轴上套设有收卷筒;薄膜材料从放料筒上放料后,加速后的高能粒子束穿过真空室持续辐照薄膜材料,最后被高能粒子束辐照后的薄膜材料缠绕到收卷筒上。本发明公开了一种用于高真空环境下的薄膜材料辐照实验装置,在高真空环境下连续输送薄膜材料,且保证辐照过程中膜的平整无褶皱,通入高能粒子束进行薄膜材料辐照实验,可用于薄膜材料的连续辐照实验,效率高,性能稳定、可靠。
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公开(公告)号:CN113514868B
公开(公告)日:2022-05-17
申请号:CN202110393789.1
申请日:2021-04-13
申请人: 中国科学院近代物理研究所 , 惠州离子科学研究中心
摘要: 本发明属于加速器束流诊断技术领域,涉及一种用于强流加速器束流位置测量的电极组件及探测器,包括:若干陶瓷管,任一陶瓷管两端各连接一第一接地环,任一陶瓷管的内壁上设有一组感应电极组,感应电极组包括两个形状相同的感应电极,两个感应电极能够组成一个完整的圆柱体,圆柱体的外部与陶瓷管的内壁完全重合,在圆柱体侧向投影成的矩形的对角线方向设有一第二接地环,分布在对角线两侧的两个感应电极面积相等。其结构更加稳定可靠,精度更高,能够有效降低在高温烘烤和超导低温环境下的结构变形与移位,拥有良好的抗变形能力和阻抗匹配结构。
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公开(公告)号:CN104090292B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201410264354.7
申请日:2014-06-13
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G01T1/29
摘要: 本发明涉及放射性核束物理、重离子束治疗肿瘤、重离子辐照材料和重离子辐照育种的领域。一种用于较高能量重离子束流诊断的位置灵敏探测器,其主要特点在于包括有气体密封腔内设有束流探头,束流探头固连于端口密封法兰组件的固定支架上;气体密封腔包括有在气盒的一侧设有入射窗,在另一侧设有出射窗;束流探头由两组束流测量单元组成,每组束流测量单元由高压极、绝缘垫板和信号极顺序排列组成;端口密封法兰组件由固定支架和端口密封法兰组成;多路信号引出转接板包括有多路信号引出板和多路信号转接板;多路信号转接板的一端设有接触端插入密封法兰的密封口与多路信号引出板的信号输出端连接,另一端设有多芯连接器为束线位置灵敏探测器的信号输出端口,多路信号引出板的信号输入端与束流探头的信号极相连。
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公开(公告)号:CN117815576B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202311713464.2
申请日:2023-12-13
申请人: 中国科学院近代物理研究所
摘要: 本发明涉及放射治疗技术领域,提供一种用于离子FLASH装置的质量保证系统及方法,其中质量保证系统包括均匀度探测装置、剂量法拉第筒探测装置和多层法拉第筒探测装置,均匀度探测装置用于测量离子束流的横向剂量分布信息;剂量法拉第筒探测装置用于测量离子束流递送的总剂量;多层法拉第筒探测装置用于测量离子束流的布拉格峰位置。本发明实施例提供的用于离子FLASH装置的质量保证系统,通过均匀度探测装置、剂量法拉第筒探测装置和多层法拉第筒探测装置对离子FLASH装置的离子束流的横向分布、递送的总剂量和布拉格峰位置三个重要的束流品质参数进行质量保证,满足离子FLASH装置的质量保证需求。
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公开(公告)号:CN114684642B
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202210322953.4
申请日:2022-03-30
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: B65H16/06 , B65H18/10 , B65H18/02 , B65H19/12 , B65H19/30 , B65H23/34 , B65H23/02 , G01N17/00
摘要: 本发明公开了一种用于高真空的材料辐照实验装置,包括真空室和薄膜材料传输机,薄膜材料传输机包括放料轴和收卷机构,收卷机构包括收卷轴,放料轴和收卷轴一上一下竖直设置;放料轴上套设有放料筒,放料筒上预先卷有准备进行辐照实验的薄膜材料,收卷轴上套设有收卷筒;薄膜材料从放料筒上放料后,加速后的高能粒子束穿过真空室持续辐照薄膜材料,最后被高能粒子束辐照后的薄膜材料缠绕到收卷筒上。本发明公开了一种用于高真空环境下的薄膜材料辐照实验装置,在高真空环境下连续输送薄膜材料,且保证辐照过程中膜的平整无褶皱,通入高能粒子束进行薄膜材料辐照实验,可用于薄膜材料的连续辐照实验,效率高,性能稳定、可靠。
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公开(公告)号:CN114883024A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210518701.9
申请日:2022-05-13
申请人: 中国科学院近代物理研究所
IPC分类号: G21K5/04
摘要: 本发明公开了一种用于高能束流辐照实验中的束流能量调节装置,包括屏蔽箱和若干组降能单元,屏蔽箱上设置有降能片穿孔,每组若干组降能单元包括至少一个气缸和至少一个降能片,每个气缸分别与降能片固定连接,降能片设置于屏蔽箱内,且降能片随着气缸伸长而能从降能片穿孔伸出。本发明公开了一种用于高能束流辐照实验中的束流能量调节装置,结构紧凑、耐辐射性能好、可远程自动控制,大大提高工作效率,降低加辐照实验的运行成本。
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