湖北LINAC直线加速器

时间:2022年12月05日 来源:

按被加速粒子的种类,可分为电子、质子和重离子直线加速器。电子直线加速器可采用行波或驻波加速粒子。当采用行波加速时,可使结构设计成等阻抗或等梯度型。等阻抗型是一种均匀的加速结构,即结构的各尺寸沿轴不变,便于设计和制造,缺点是微波功率在结构中的损耗不均匀,对较长的直线加速器来说,沿轴的结构温控较不容易。等梯度型加速结构避免了这个缺点,代价是沿轴的结构尺寸有慢变化,使设计和制造较复杂些。质子直线加速器,质子的静止质量是电子的1,800多倍,在其很长的加速范围内,速度远小于或小于光速,因而采用驻波加速结构,以获得较高的有效分路阻抗和加速时间。医用电子直线加速器是利用微波电场对电子进行加速,产生高能射线。湖北LINAC直线加速器

电子直线加速器电子的结构与特点:电子结构采用三电极皮尔斯型,阴极采用间热式,由灯丝加热,阴极选用系统扩散型材料,其发射表面平均有效逸出功比常规型阴极低,工作温度低,因此使电子具有特点为:阴极发射电流大,工作温度较低,使用寿命长;为了满足电子束射程长,束流不发散的要求,在电子后面加磁透镜;采用螺旋推进压力式真空密封装置,使电子系统具有可拆卸试验性能。电子必须具有发射电流大,发射度较小,使用寿命长,发射稳定,便于更换部件等特点。江苏货物检查系统直线加速器生产厂家医用电子直线加速器是医疗器械领域中技术含量较高的产品之一。

电子直线加速器为普遍使用的剂量监测仪是一直性安装在加速器里的透射电离室剂量仪。电离室位于辐射系统之内,安装在均整滤过器或散射箔与光子线的次级准直器之间,由若干片极片构成,其中有两对用于监测辐射野内相互垂直的两个方向的均整度,有一片用于监测辐射的能量变化,有两片用于检测辐射的吸收剂量。多数使用平板电离室,其大小应覆盖整个医疗射野,少数使用指形电离室。其功能是监测X射线、电子束的剂量率、积分剂量和射野的对称性、平坦度。辐射系统的作用是按照需要对电子束进行X线转换和均整输出,或直接均整后输出电子射线,并对输出的X线或电子射线进行实时监测和限束照射。辐射头的基本结构:加速管安装在辐射头的上部,紧贴加速管引出窗的是靶,接下来分别是初级准直器、束流均整过滤器或散射箔、电离室、辐射野光学模拟系统、一对上准直器、一对下准直器、附件盘。剂量监测系统由剂量监测电离室、剂量监测电路组成。

利用这种试验可以研究核武器初级从内爆压缩到裂变反应临界点之前的全过程的物理学现象,校验模拟计算程序,以及评估材料的老化效应和新制造的部件等。加速器按指定时刻输出的电子束脉冲经聚焦透镜聚焦到高原子序数靶(钽或钨)上,通过韧致辐射产生脉冲X光对内爆中的模型进行明显,透射出的X光终在图像探测器上成像,从而获得该时刻模型的内爆图像。为了防止加速器和图像探测器被模型内爆产物破坏,可采取保护措施或在炸开容器内进行试验。 实现高分辨率照相,要求X光焦斑直径(50%MTF)小到2mm左右。实现这种小X光焦斑要求直线感应加速器输出的2~3kA的强流电子束具有极好的束品质和优良的聚焦系统,这是十分困难的。从1963年投入使用的新一代闪光X光机PHERMEX(射频直线驻波加速器)算起,到1999年建成DARHT-I(直线感应加速器),美国经过了36年才实现了大型闪光X光机X光焦斑直径(50%MTF)2mm的要求。加速器物理设计思想和经验在设计过程中占有很大比重。

强流质子直线加速器按其束流时间结构可分为连续束和脉冲束两类。连续束强流质子直线加速器主要用于核能领域,如嬗变核废料、增殖核燃料、提供洁净核能等,建造难度极大。目前美国、西欧和日本都在进行研究工作。脉冲束强流质子直线加速器主要用于高通量脉冲散裂中子,它是有重要价值的科学研究装置,主要利用中子散射研究凝聚态物理。为了获得几十安培的窄脉冲束,需要在直线加速器后设置一个积聚环(Accumulator)。从直线加速器引出的负氢离子束被注入积聚环,在注入时负氢离子被剥离为质子。直线加速器束流脉冲宽度约1ms,可以注入约一千圈,然后一次引出送到重核靶上。强流质子直线加速器还可用于其他方面。例如利用质子束打靶时产生的π介子及其衰变产物μ介子和中微子进行粒子物理和核物理的研究(如中微子振荡等),在武器研究方面也有多种用途。直线加速器退役带来的感生放射性问题显得尤为重要。X射线车辆检测系统直线加速器生产厂家

直线加速器外型上更接近影像设备。湖北LINAC直线加速器

在加速器管中有金属圈,它们同高压发生器相连的方式能使一系列金属圈的负压由底部向顶端逐渐升高。生产质子的离子源安装在加速器管的上端。带正电的质子由于受到带负电的金属圈的吸引而顺管射下——由于下面金属圈的负电压不断增大,质子的速度也不断增加。在加速器管的地端的地板下面,有一间装有接收的小室,质子能够在这里同物质碰撞,在此过程中,轰击能够引起原子核的蜕变。束流的注入和引出很方便,束流强、传输效率高、束品质较好,可由前至后分段设计、制造和调试。由于加速器不存在偏转束的同步辐射限制,可将电子束加速到很高能量,是下一代超高能对撞机的只有候选者(见对撞机)。为使加速器有适当的长度,轴上加速电场强度一般在5—25兆伏/米,需要很大的微波功率源,因此单位束流功率所需造价和运行费用较高。现今提出的超导加速器可有效地降低运行费用。湖北LINAC直线加速器

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