一种超导回旋加速中多组探测线圈的磁场测量装置

    公开(公告)号:CN107831455B

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN201711367428.X

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: G01R33/02

    摘要: 本发明公开了一种超导回旋加速中多组探测线圈的磁场测量装置,包括主磁盘、副磁盘以及绕制在主磁盘和副磁盘上的若干组探测线圈,若干组探测线圈分别连接若干个双触点中间继电器,双触点中间继电器分别连接数据采集卡和磁通计,数据采集卡与磁通计相互连接,数据采集卡和磁通计均连接控制单元;本发明可实现探测线圈的选择和自动切换,同时,针对串口数据传输速率低和磁场强度值需要高速采集这一矛盾,采用参数设置和模拟量输出独立通信的方式,完成对当前选择探测线圈的参数设置和磁场强度值高速采集。

    一种高精度曲线传动测量系统

    公开(公告)号:CN108036809B

    公开(公告)日:2024-08-20

    申请号:CN201810111603.7

    申请日:2018-02-05

    IPC分类号: G01D11/00

    摘要: 本发明公开一种高精度曲线传动测量系统,包括传动单元、真空密封单元、运动控制单元以及测量单元。所述的传动单元包括导轨、滑块、小车、传动杆、电缸、支撑机构;导轨上放置有若干节小车,第一节小车的前端安装有传感器;所述的真空密封单元包括插板阀、真空腔、真空密封机构;传动杆和导轨贯穿真空密封单元,连接小车和电缸;所述的运动控制单元包括伺服电机、减速机、电机驱动、光栅尺及实时控制器、限位开关;控制器通过电机驱动伺服电机,经减速机带动电缸运动,光栅尺参与位置反馈,限位开关做保护;所述的测量单元包括传感器及相应的信号采集处理设备。本发明在真空环境中采用曲线传动,实现真空内部或其它受限空间的高精度运动和测量。

    一种用于旋转机架内部转动背板的结构

    公开(公告)号:CN109350867B

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN201811480408.8

    申请日:2018-12-05

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明公开了一种用于旋转机架内部转动背板的结构,包括旋转机架,背板,固定圆环,滚轮,滚动导轨,水平地板,正方形支架,反向传动齿轮组和辐射状支撑横条,所述旋转机架为中空圆柱形结构,且所述旋转机架内部一端设置有背板,所述背板为圆形结构,且所述背板中心处设置有反向传动齿轮组,本发明的有益效果是:转动背板始终与地面保持相对静止状态,减少病人在被旋转机架治疗时的心理压力,提高病人在被治疗时心情的舒畅性和身体的舒适性,提高了旋转机架对病人治疗效果。本发明不需要额外提供动力,且本发明采用齿轮传动更能保证转动精度,提高了旋转机架对病人的治疗精准度及治疗质量。本发明各构件连接灵活,适合推广使用。

    超导回旋质子加速器
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117177428A

    公开(公告)日:2023-12-05

    申请号:CN202311449516.X

    申请日:2023-11-02

    摘要: 本申请公开了超导回旋质子加速器,超导回旋质子加速器包括主加速器系统、加速器辅助系统和加速器控制系统。主加速器系统包括离子源、中心区、超导磁体系统、射频系统和引出区,离子源用于产生质子束流,中心区用于将离子源的质子束流引出,并在中心区内部进行束流聚焦,射频系统将中心区束流引出并加速,超导磁体系统产生的静态磁场能够在质子束流加速过程中对质子束约束并加速至目标能量,引出区能够将质子束流引出。如此,通过主加速器系统产生质子束流,并将质子束流加速至目标能量,束流流强大品质好,引出质子能量满足质子治疗中90%以上的癌症类型治疗需求,加速器结构制造紧凑,能够有效的降低设备制造成本和集成空间。

    一种超导回旋加速器真空室石英灯辐射烘烤方法

    公开(公告)号:CN111896285B

    公开(公告)日:2022-08-30

    申请号:CN202010778382.6

    申请日:2020-08-05

    摘要: 本发明公开了一种超导回旋加速器真空室石英灯辐射烘烤方法,包括超导回旋加速器真空室、功能集成组件、真空泵抽气系统、石英灯辐射烘烤组件和高纯氮辅助充气组件;所述超导回旋加速器真空室上设置有法兰接口,本发明通过石英灯辐射加热组件对加速器真空室部件表面进行迅速升温处理,辅助以高纯氮气对真空室内表面残余成分进行冲刷,并将处理后的气体置换出超导回旋加速器真空室外,反复进行从而加速加速器超高洁净真空的获得,缩短加速器的测试周期,大大提高加速器的工作效率;石英灯加热组件可纵向进给或缩回,从而最大程度的对加速器进行加热烘烤,空间上不干涉加速器的正常运行,并提高超导回旋加速器真空室所能达到的极限真空度。

    放射治疗用的摆位系统
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN114796893A

    公开(公告)日:2022-07-29

    申请号:CN202210332196.9

    申请日:2022-03-30

    IPC分类号: A61N5/10 G06T7/70

    摘要: 本发明公开了一种放射治疗用的摆位系统,所述系统包括:床板,床板上安装有测量工装,测量工装上安装有标记球;机械臂,机械臂与床板连接,用于调节床板的位置;光学追踪器,用于实时测量标记球的位置坐标;摆位控制装置,摆位控制装置分别与机械臂、光学追踪器连接,用于根据标记球的位置坐标得到机械臂的位置偏差和姿态角度偏差,以及根据位置偏差和姿态角度偏差通过机械臂对床板的摆位进行修正。由此,该系统,在不影响治疗速率和治疗效果的基础上,提高质子重离子治疗摆位的精准性。

    一种基于超导回旋加速器的中子俘获治疗系统

    公开(公告)号:CN111888664A

    公开(公告)日:2020-11-06

    申请号:CN202010777644.7

    申请日:2020-08-05

    IPC分类号: A61N5/10

    摘要: 本发明公开了一种基于超导回旋加速器的中子俘获治疗系统,包括质子产生系统、质子束输运系统、中子发生器和治疗床;治疗床的一侧设置有中子发生器,中子发生器通过质子束输运系统与质子产生系统连接;中子发生器中的反射体可将逸出中子反射回慢化体,使超热中子在出口部位的注量率最大化;热中子吸收层和尾部的γ屏蔽层可以减少患者在治疗过程中受到热中子和γ的影响,减少对健康组织产生的损害;准直器为锥形孔状,可对出口中子束进行整形,控制中子束的尺寸,形状,并吸收一部分方向异常的中子,最终在出口处获得治疗所需中子束,并通过笔形扫描束等设备照向治疗床上的患者。

    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:CN110320548B

    公开(公告)日:2020-09-01

    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。

    用于超导回旋加速器离子束流流强的反馈监测系统及方法

    公开(公告)号:CN108169786B

    公开(公告)日:2020-02-18

    申请号:CN201711321888.9

    申请日:2017-12-12

    IPC分类号: G01T1/29 G05B19/042

    摘要: 本发明公开了一种用于超导回旋加速器离子束流流强的反馈监测系统及方法,包括上位机、FPGA电子控制单元、灯丝电源、弧电源、离子源灯丝、加速器法拉第桶、输运线、纳安级放大器;灯丝电源加热灯丝产生电子,电子和氢气碰撞产生离子,离子被高频电压引出,打在设在偏转板出口处的法拉第桶上,法拉第桶通过同轴电缆连接纳安级电流放大器上,再通过FPGA电子控制控制单元采集,上传到上位机,监测离子束流流强值。本发明采用抗干扰的同轴电缆和简单实用的法拉第桶,快速处理的FPGA电子单元,有效的反馈监测了治疗病人的束流流强值,增加了治疗病人系统稳定性,实现治疗病人计划。