加速器以及粒子束治疗系统
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116803215A

    公开(公告)日:2023-09-22

    申请号:CN202180091992.1

    申请日:2021-12-23

    Abstract: 随着离子束被加速,旋转轨道的半径逐渐变大,且旋转轨道的中心沿空隙的预定的半径方向向靠近周缘部的方向移动后,旋转轨道的移动方向反转并进一步向所述空隙的中心移动。为了实现这一点,设计主磁场的轨道面内的强度分布。由此,作为小型且能够变更取出射束的能量的加速器,提高从外部离子源向加速器内的射束入射的效率,其结果,提高所射出的离子束的剂量率。

    加速器以及粒子束治疗系统

    公开(公告)号:CN111194578A

    公开(公告)日:2020-05-22

    申请号:CN201880065145.6

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明提供加速器以及粒子束治疗系统。加速器具备:产生不同的多种离子的多个离子源(221、222、223)、产生磁场的电磁铁(11)以及产生高频电场的高频腔体(21)。离子的轨道的中心伴随着加速而偏心,电磁铁(11)产生的磁场是向轨道的动径方向外侧降低的磁场分布。高频腔体(21)通过与对应于入射的离子的核种的旋转频率相符的高频电场将离子加速至预定能量。高频电场的频率追随离子的能量而变化。由此,提供小型且能够缩短照射时间的加速器以及粒子束治疗系统。

    加速器以及粒子束照射装置

    公开(公告)号:CN110012585B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201910406164.7

    申请日:2014-12-08

    Abstract: 提供能够高效地出射能量不同的离子束的加速器。加速器具有圆形的真空容器,该真空容器包含圆形的一对相对的旁轭。入射用电极配置在与真空容器的中心轴相比旁轭内的射束出射路径的入口侧。在旁轭内,在入射用电极的周围从入射用电极放射状地配置6个磁铁。在旁轭的周向上与各磁极交替地配置6个凹部。在真空容器内形成以入射用电极为中心的多个射束环绕轨道所存在的轨道同心区域、以及在该区域周边存在从入射用电极偏心的多个射束环绕轨道的轨道偏心区域。在轨道偏心区域,在入射用电极和射束出射路径的入口之间射束环绕轨道变得密集,在以入射用电极为基点与射束出射路径的入口180°相反侧射束环绕轨道相互间的间隔变宽。

    粒子线照射装置及粒子线治疗系统

    公开(公告)号:CN110404183B

    公开(公告)日:2021-06-08

    申请号:CN201910324187.3

    申请日:2019-04-22

    Abstract: 本发明提供大照射野且高扫描速度、而且小型的粒子线照射装置及粒子线治疗系统。粒子线照射装置(1204)具备在相互正交的垂直方向(第一方向)或水平方向(第二方向)上扫描射束的三台以上的扫描电磁铁(101a、101b、102a、102b),就三台以上的扫描电磁铁(101a、101b、102a、102b)而言,在垂直方向或水平方向中相同方向上扫描的扫描电磁铁(101a、101b)及扫描电磁铁(102a、102b)在射束的前进方向轴(103)上串联配置,且在前进方向轴(103)上越是设置于远离等中心(104)的位置的扫描电磁铁(101a、101b、102a、102b),磁场施加区域(205)的体积越小。

    粒子束加速器以及粒子束治疗系统

    公开(公告)号:CN117356173A

    公开(公告)日:2024-01-05

    申请号:CN202280037175.2

    申请日:2022-01-25

    Abstract: 动磁场施加装置(52)在预定的定时对在加速空间内环绕的所期望的能量的离子束所通过的预定区域施加磁场,使所期望的能量的离子束的环绕轨道位移。射出通道(1019)配置于磁极(9)的外周部。离子导入装置向加速空间导入离子的位置(O1)是比磁极的中心(O2)靠近射出通道1019的位置。动磁场施加装置(52)施加磁场的区域是比导入离子的位置(O1)更靠近射出通道(1019)的开口(1019a)的区域,施加的磁场是增强主磁场的方向的磁场。由此,提供一种能够提高与射出控制相关的射束的时间响应性并进行更高精度的射出控制的可变射束能量加速器。

    加速器以及粒子束治疗系统

    公开(公告)号:CN111194578B

    公开(公告)日:2021-11-30

    申请号:CN201880065145.6

    申请日:2018-10-09

    Abstract: 本发明提供加速器以及粒子束治疗系统。加速器具备:产生不同的多种离子的多个离子源(221、222、223)、产生磁场的电磁铁(11)以及产生高频电场的高频腔体(21)。离子的轨道的中心伴随着加速而偏心,电磁铁(11)产生的磁场是向轨道的动径方向外侧降低的磁场分布。高频腔体(21)通过与对应于入射的离子的核种的旋转频率相符的高频电场将离子加速至预定能量。高频电场的频率追随离子的能量而变化。由此,提供小型且能够缩短照射时间的加速器以及粒子束治疗系统。

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