自20世纪60年代中期以来,大气型倍压加速器开始向强流方向发展.此时非线性空间电荷效应变得很强,特别是在低能情况下,使束的光学性质变坏,给束的传输带来困难。其解决办法是在较短的距离内,尽快将粒子加速到较高的能量。为此发展了大气型高梯度加速管,在这种加速管中,由于采用了延伸电极结构,管壁的电位梯度仍在MV/m,但在加速电极间的加速梯度可高达3~5MV/m。。在高气压型的高压加速器中,提高加速管的平均电位梯度,对于缩小钢桶尺寸,降低造价是十分有意义的。为进一步改进电场分布的均匀程度,高梯度加速管的分段很细,一般不大于25mm。加速电极的具体形状有多种设计,近年来多采用,平板电极。只要束流孔径与电极间距之比值足够大,即可使粒子束与绝缘壁之间得到较为理想的屏蔽。此时加速电场沿加速管轴线的分布基本上是均匀的,故这种加速管被称为均匀场加速管或等梯度加速管。带电粒子进入均匀场区后,只受到轴向电场的加速作用,没有径向电场力,所以也没有聚焦作用。但是在加速管的入口与出口存在着场强的突变,相当于两个膜片透镜。 速磁科技具有专业的磁场检测设备。北京质子加速器设计
另一方面,由于电子的能量正比于Bo·ro值,而Bo值受一定条件的限制,所以要继续提高能量便需要更大的电磁铁以加大Ro值,致使造价随能量的2~3次方增加。因此,需要很高能量的电子束时,一般选用电子同步加速器或电子直线加速器。在电磁铁的两极之间安置一个环形真空室,当用交变电流励磁电磁铁时,在环形室内就会感生出很强的、同心环状的有旋电场。用电子枪将电子注入环形室,电子在有旋电场的作用下被加速,并在洛伦兹力的作用下,沿圆形轨道运动。由于磁场和感生电场都是交变的,所以在交变电流的一个周期内,只有当感生电场的方向与电子绕行的方向相反时,电子才能得到加速。因而,要求每次注入电子束并使它加速后,在电场尚未改变方向前就将已加速的电子束从加速器中引出。由于用电子枪注入真空室的电子束已经具有一定的速度,在电场方向改变前的短短时间内,电子束已经在环内绕行几十万圈,并且一直受到电场加速,所以,可以获得能量相当高的电子。例如一个100MeV的电子感应加速器,能使电子速度加速到。 广州质子放疗加速器生产企业速磁科技具有多年设计与加工经验,已成功量产S波段移相器与可调功分器。
1. 速磁科技引进了高精度哈斯数控车床(进口),这款设备具备强大的加工能力和高精度。其设备加工范围为Φ160mmX300mm,能够满足各类加速管腔体等轴类零件的加工需求。设备精度高达5μm,确保了加工的精细度和准确性。这款数控车床在哈斯数控系统的控制下,实现了高效、精确的加工,为速磁科技的产品研发和生产提供了强有力的支持。通过这款设备的引进,速磁科技在加速管腔体等轴类零件的精密加工领域取得了明显的优势,进一步提升了公司的核心竞争力。
在行波波导管中,射频波进入波导管的电子枪端,沿着波导管的长度行进,就像波浪向海滩传播一样,然后在加速结构的另一端离开。一旦射频波已经离开,它既可以反馈到加速结构的输入端,也可以被RF负载吸收。波导管由一个空心的管子组成,其中含有类似垫圈的铜片,铜片中间有一个孔方便电子通过。由于铜的高导电性能,减少了结构中的功率损失。圆盘的作用还在于降低了波的传播速度,使波和电子的速度在波导的开始时就能达到匹配。随着波导向下移动,圆盘的间距越来越小,使得波的传播速度越来越快。当行波沿波导管向下移动时,其电场在管和铜片中产生相应的电荷区域,如图7所示。在时间t1进入腔B和F的电子束将经历加速;然后它们将依次移动到下一个空腔C和G,在时间t2,由于波也向前移动,电子束的极性发生了变化,并且再次被加速。这将沿着加速结构的长度继续,直到射频波消失。 速磁科技为医用回旋加速器等多种先进设备供应产品。
速磁科技引进了高精度哈斯数控加工中心(进口),该设备具备高效的性能和加工能力。其行程为X/Y/Z:1270mm/600mm/500mm,能够满足各类中、小型机械工件的加工需求。设备精度高达5μm,保证了加工的精细度和准确性。这款加工中心在哈斯数控系统的控制下,实现了高效率、高精度的加工,为速磁科技的产品研发和生产提供了强有力的支持。通过这款设备的引进,速磁科技在中、小型机械工件的精密加工领域取得了明显的优势,进一步提升了公司的核心竞争力。上海速磁科技有限公司与科研院所和高校紧密合作。广东硼中子放疗加速器制作安装
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当能量在数十兆电子伏以下时,电子感应加速器具有容易制造、便于调整使用,价格较便宜等优点。所以在国民经济的各方面被频繁采用。主要用于工业γ射线探伤和射线医疗(利用电子或γ射线)等方面。世界上已有一百多台这种加速器在工作着,其中大多数的能量都在20~30MeV以下。中国生产的工业探伤和医用电子感应加速器的能量为25MeV。电子感应加速器也可以用来进行低能光核反应的研究,并可作活化分析及其他方面的辐射源。电子感应加速器的电子流强度比较小,平均电子流一般不超过微安数量级;γ射线强度也比较弱,一般离靶1m处约50~100R/min。近年来发展的轻便的电子直线加速器的射线强度比较大,有后来居上的趋势。北京质子加速器设计
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