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直线加速器基本参数
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直线加速器企业商机

布局结构能够很好地解决NSRL Linac在运行期间对周围环境产生的辐射安全问题。2012年5月,该电子直线加速器因升级改造而退役。加速器的退役带来了诸如庞大装置的处理、被严重活化的结构材料需要存放多久才能去活化等一系列问题。目前,国内暂没有这种大型电子直线加速器退役处理的经验,相关数据十分缺乏,对其深入开展感生放射性研究具有十分现实重要的意义。对于电子直线加速器而言,与质子、离子加速器不同,不管电子能量的大小如何,其核反应截面都极小,即电子加速器上所产生的感生放射性并不是由于电子与介质的核反应造成的。其产生机理是由于电子与结构材料产生轫致辐射,生成的高能光子(Ephoton10MeV)与介质发生光核反应,随后生成的中子和介子又引发核反应。直线加速器除了提升放疗剂量的精确度之外,Linac还具有可提高医疗期间患者舒适度。广西直线加速器生产厂家

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。北京X射线车辆检测系统直线加速器公司linac一体化CT直线加速器设备实现了世界**诊断级高清CT与直线加速器一体化整机设计。

直线加速器做得非常认真,长期持续投入,各个关键部件和环节都攻克了大量难点。被圈内称赞为目前做得认真严肃的国产加速器,大家普遍看好,一直在等待具体的临床结束后,有详细的机器运行情况和医疗情况出来。电子直线加速器作为一种带电粒子加速器,是利用高频微波功率在行波或驻波加速结构中建立纵向电场对电子束进行加速的一种谐振式加速器,其应用领域覆盖面广,因此其退役带来的感生放射性问题显得尤为重要。合肥光源(HLS)始建于1989年,主要由200 MeV电子直线加速器和800MeV电子储存环组成。

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。目前,国内暂没有这种大型电子直线加速器退役处理的经验。

Linac在外型上也有非常大的创新,有别于传统滚筒式、C型臂类型的放疗设备,采用了环形结构,外型上更接近影像设备。而环形结构多具备结构稳定、转速更快等优势,但缺点也是有的,比如患者幽闭,医疗空间限制等。当然,影像与放疗两大领域好的品牌的合作也让业界对这款产品充满了期待。目前主流的图像引导技术包括电子射野影像系统(EPID)、KV级锥形束CT(CBCT)、MV级锥形束CT(TOMO)、三维超声(3DUS)等。随着科学技术的日新月异,除了传统的CT+LINAC配置, 磁共振成像(MRI)+LINAC也逐渐应用。直线加速器退役带来的感生放射性问题显得尤为重要。贵州绿通车辆扫描直线加速器报价多少钱

直线加速器高清影像引导到准确放疗实施的一站式全流程覆盖,重新定义准确放疗。广西直线加速器生产厂家

按照加速管工作原理方式:按加速管工作原理方式划分,医用电子直线加速器有两种加速方式:行波加速方式和驻波加速方式。(1)行波加速方式:是在网波导中周期性插入带中孔的圆形膜片,依靠这些膜片的反射作用,使中孔部分中传播的电磁场相位传播速度慢下来,甚至光速以下,以实现对电子的同步加速。这种波导管,称其为盘荷波导(加速管,取圆形膜片对波导管加载之意。(2)驻波加速方式:是在加速管左右两端适!与位置放置短路板,形成一种电磁振荡的驻波状态,加速管结构中所有的腔体都谐振在一个频率上,相邻两腔间的距离为D,而腔间电场相位差刚好为180°,即腔间电场刚好方向相反。广西直线加速器生产厂家

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