一种超导质子装置能量选择系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN107635348B

    公开(公告)日:2018-08-14

    申请号:CN201710875427.X

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种超导质子装置能量选择系统及其实现方法,该能量选择系统包括:降能段A:对进入的质子束流进行降能、能散度和发散度的调节;聚焦校正段B:对束流的发散度进行检测,将信号反馈到控制系统,控制系统调节磁场的大小,对束流的运动轨迹进行校正;偏转段C:能散度越大的质子在径向偏离束流中心轨道的幅度也越大;二次聚焦段D:使束流在该段再一次的聚焦;能量选择段E:使只有在设计中心位置的质子束流能够通过,实现对束流的初步筛选。本发明能够对质子束流的能量和发散度进行调节,对质子束流的品质进行筛选,使其满足治疗端的需求。

    45°医用回旋加速器输运线元件

    公开(公告)号:CN107320859A

    公开(公告)日:2017-11-07

    申请号:CN201710529935.2

    申请日:2017-07-03

    CPC classification number: A61N5/10 A61N2005/1087

    Abstract: 本发明提供了45°医用回旋加速器输运线元件,用于将回旋加速器产生的质子束流输送到各个治疗室,其包括回旋加速器引出段、能量选择段(A段)、旋转机架段(D段)、与旋转机架段相连的耦合匹配段(C段)、固定治疗室段(E段)、与固定治疗室段相连的周期段(B段)。本发明提供的45°医用回旋加速器输运线元件在回旋加速器输出固定能量的质子重离子时,输运线可实现在较小的空间范围内获得可变能量的质子束流,按需求分别转入不同的支束线进入旋转机架和固定治疗室,并能根据上层控制命令启动或停止束流。

    一种超导质子旋转机架等中心点测量方法

    公开(公告)号:CN109489597A

    公开(公告)日:2019-03-19

    申请号:CN201811378154.9

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种超导质子旋转机架等中心点测量方法,包括如下步骤:在超导质子旋转机架固定板的侧壁内表面安装磁性靶座,磁性靶座上安装靶球,同时通过可见光跟踪处理设备记录靶球随超导质子旋转机架运转的多个空间位置坐标值;然后将多个靶球空间坐标值中选取六个坐标值为一组;将每组的六个靶球空间坐标值拟合成一个球体,每组靶球空间坐标拟合球体各有一个拟合球体球心空间坐标值;本发明的测量方法采用现有可见光跟踪处理技术测量,不需找准旋转机架等中心点,在超导质子医疗设备旋转机架运转时,通过可见光跟踪处理设备对靶球进行跟踪、分析处理,实现了旋转机架等中心点误差的测量,该测量方法不受可见光跟踪处理设备外部基准影响。

    一种用于超导质子回旋加速器的束流能散调节机构

    公开(公告)号:CN107087340A

    公开(公告)日:2017-08-22

    申请号:CN201710537935.7

    申请日:2017-07-04

    CPC classification number: H05H7/001 H05H2007/004

    Abstract: 本发明公开一种用于超导质子回旋加速器的束流能散调节机构,包括真空腔体;所述真空腔体四侧外壁上对称安装有水平及竖直方向的基座;每侧的基座上安装有电缸及传动机构;所述真空腔体四侧内壁上设有与之对应的鄂块及位置固定板;所述传动机构包括无油衬套、运动连杆、波纹管以及电缸连接块;所述电缸连接块两端分别与所述运动连杆及所述电缸通过螺纹连接;所述位置固定板固定在运动连杆上,所述鄂块与所述位置固定板相互连接固定。本发明利用电缸驱动鄂块完成指定的直线位移,在结构上具有空间紧凑、传动效率高的特点,在功能上能够高精度调节质子束流能散度,获得理想的布拉格峰,满足后端束流品质要求。

    一种超导质子旋转机架等中心点测量方法

    公开(公告)号:CN109489597B

    公开(公告)日:2020-12-08

    申请号:CN201811378154.9

    申请日:2018-11-19

    Abstract: 本发明公开了一种超导质子旋转机架等中心点测量方法,包括如下步骤:在超导质子旋转机架固定板的侧壁内表面安装磁性靶座,磁性靶座上安装靶球,同时通过可见光跟踪处理设备记录靶球随超导质子旋转机架运转的多个空间位置坐标值;然后将多个靶球空间坐标值中选取六个坐标值为一组;将每组的六个靶球空间坐标值拟合成一个球体,每组靶球空间坐标拟合球体各有一个拟合球体球心空间坐标值;本发明的测量方法采用现有可见光跟踪处理技术测量,不需找准旋转机架等中心点,在超导质子医疗设备旋转机架运转时,通过可见光跟踪处理设备对靶球进行跟踪、分析处理,实现了旋转机架等中心点误差的测量,该测量方法不受可见光跟踪处理设备外部基准影响。

    一种超导质子装置能量选择系统及其实现方法

    公开(公告)号:CN107635348A

    公开(公告)日:2018-01-26

    申请号:CN201710875427.X

    申请日:2017-09-25

    Abstract: 本发明公开了一种超导质子装置能量选择系统及其实现方法,该能量选择系统包括:降能段A:对进入的质子束流进行降能、能散度和发散度的调节;聚焦校正段B:对束流的发散度进行检测,将信号反馈到控制系统,控制系统调节磁场的大小,对束流的运动轨迹进行校正;偏转段C:能散度越大的质子在径向偏离束流中心轨道的幅度也越大;二次聚焦段D:使束流在该段再一次的聚焦;能量选择段E:使只有在设计中心位置的质子束流能够通过,实现对束流的初步筛选。本发明能够对质子束流的能量和发散度进行调节,对质子束流的品质进行筛选,使其满足治疗端的需求。

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