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公开(公告)号:CN111312469A
公开(公告)日:2020-06-19
申请号:CN202010225694.4
申请日:2020-03-26
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请实施例提供一种能够抑制纹波的磁铁及其参数确定方法,所述能够抑制纹波的磁铁包括:电磁铁和阻抗网络,其中,所述阻抗网络包括:设置于所述电磁铁的铁芯上的附加线圈以及并联在所述附加线圈的两端的电阻-电容电路;所述阻抗网络被设置为当所述电磁铁的线圈通入励磁电流时,通过对所述励磁电流中所包含的电流纹波进行抑制,抑制所述电磁铁所产生的磁场中所包含的磁场纹波。如此,实现了在磁铁端抑制磁场纹波,成本较低。
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公开(公告)号:CN109379830B
公开(公告)日:2020-01-21
申请号:CN201811366873.9
申请日:2018-11-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种同步加速器及其注入装置和注入方法,注入装置包括上游直线节、第一偏转磁铁、注入直线节、第二偏转磁铁和下游直线节,上游直线节、第一偏转磁铁、注入直线节、第二偏转磁铁和下游直线节依次相连接,制造简单、操作方便,通过采用电荷态变化的方法突破刘维定理的限制,能够增加注入圈数、提高注入效率,从而大大提高同步加速器中质子的储存数目,可使粒子数达到2*1011以上。
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公开(公告)号:CN116406072A
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202310417999.9
申请日:2023-04-18
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明提供了一种用于同步加速器的多谐波叠加控制方法及装置。其中,该方法包括:获取当前腔体基波信号、当前腔体谐波信号和当前束流信号;基于当前腔体基波信号和当前束流信号,计算当前腔体基波信号与当前束流信号之间的第一相位差;基于第一相位差和第一预设相位差,对当前腔体基波信号进行相位补偿,得到第一基波信号;基于当前腔体基波信号和当前腔体谐波信号,计算当前腔体基波信号对应的谐波信号与当前腔体谐波信号之间的第二相位差;基于第二相位差和第二预设相位差,对当前腔体谐波信号进行相位补偿,得到第一谐波信号;基于第一基波信号和第一谐波信号,合成射频信号。通过本发明,减小射频信号各谐波相位偏差,精准控制射频信号相位。
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公开(公告)号:CN111462975A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010242057.8
申请日:2020-03-31
Applicant: 清华大学
Abstract: 本申请实施例提供一种磁场产生方法、同步加速器、存储介质和设备,所述磁场产生方法包括:获得设定磁场曲线;基于设定磁场曲线,生成对应的设定电流曲线;根据设定电流曲线和辨识后的涡流误差传递函数,生成预置电流曲线,辨识后的涡流误差传递函数为对含待定参数的涡流误差传递函数进行系统辨识得到的,含待定参数的涡流误差传递函数根据同步加速器的磁铁的涡流效应建立,预置电流曲线在时域中表现为相对设定电流曲线有预置电流补偿量,预置电流补偿量用于产生能够补偿涡流误差的磁场;基于预置电流曲线,控制同步加速器的磁铁产生磁场。如此,能避免束流轨道因涡流误差发生较大的偏移,减小束流引出前的等待时间,提高同步加速器的引出效率。
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公开(公告)号:CN117082716A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202311057899.6
申请日:2023-08-21
Applicant: 清华大学
IPC: H05H13/04
Abstract: 本申请涉及一种同步加速器多能量引出束损控制方法及装置,其中,方法包括:基于同步加速器所能提供的束流能量范围确定多个能量区间,其中,每个能量区间对应的相稳定三角形面积变化可独立设计;根据预设周期内需要的能量范围判断在多个能量区间中所在的能量区间;在当前能量平台下,引出触发信号触发束流以引出系统工作引出束流,其中,当该能量平台的引出粒子数达到预设阈值后,停止引出,并切换到同一周期内的下一个能量平台并进行引出,以在一个循环周期内引出多个能量的束流。以通过将同步加速器提供的束流能量范围划分为多个能量区间,独立设计每个能量区间内的稳定三角形面积变化,在保证高引出效率的同时也可有效抑制引出束流过冲。
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公开(公告)号:CN115887944A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202211424758.9
申请日:2022-11-14
Applicant: 清华大学
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明涉及一种离散点扫描的离子闪疗装置,用于对治疗靶区体积释放特定离子的粒子束流,该离子闪疗装置包括:注入器;同步加速器,所述同步加速器被设计为适于通过操纵纵向相空间而从所述环形轨道中运行的粒子束团中时间上有间隔地分离出若干小束团,并将这些小束团时间上有间隔地引出同步加速器的环形轨道,其中,同步加速器能够控制所引出的各个小束团中的粒子数量、粒子能量以及各小束团彼此之间的时间间隔;和束流配送系统,所述束流配送系统接收从同步加速器中引出的离散束团并扩展束流横向扫描范围,然后再将粒子束流提供至治疗靶区体积;其中,所述同步加速器还包括用于无截断地实时测量同步加速器内束流纵向密度分布的束流强度测量装置。
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公开(公告)号:CN114205987B
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202111523083.9
申请日:2021-12-13
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种同步加速器粒子引出方法,其中,首先通过预设的信号操纵纵向相空间而从第一束团中纵向分离出预设数量的粒子或由预设数量的粒子组成的第二束团,然后以静电偏转器或者以冲击磁铁和静电偏转器将需要引出的粒子或第二束团引出同步加速器的环形轨道。本发明还涉及一种同步加速器粒子引出装置,该同步加速器粒子引出装置包括:控制单元,其适于通过设置脉冲信号在同步加速器的环形轨道内纵向分离出预设数量的粒子;和静电偏转器以及必要时的冲击磁铁,其适于将所分离出的预设数量的粒子引出同步加速器的环形轨道。
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公开(公告)号:CN111556643B
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202010385365.6
申请日:2020-05-09
Applicant: 清华大学
IPC: H05H13/04
Abstract: 本申请实施例提供一种磁场产生方法和同步加速器,所述磁场产生方法包括:以第N‑1次加速过程的剩磁作为第N次加速过程的磁场基准值,确定第N次加速过程对应的位移函数,其中,N为大于1的正整数;根据第N‑1次加速过程的剩磁和第N次加速过程的设定磁场曲线,使用第N次加速过程对应的位移函数,对第N‑1次加速过程的磁滞回线上升支路进行修正,得到第N次加速过程的磁滞回线上升支路;根据第N次加速过程的磁滞回线上升支路,将第N次加速过程的设定磁场曲线转换为设定电流曲线;基于所述设定电流曲线,控制所述磁铁产生磁场。如此,能够消除磁滞误差,缩短磁铁的重置时间,提高同步加速器的效率。
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