一种信号产生的方法及装置

    公开(公告)号:CN109392234A

    公开(公告)日:2019-02-26

    申请号:CN201811318950.3

    申请日:2018-11-07

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 一种信号产生的方法及装置,包括:根据束流参数生成初始横向射频激励信号;对生成的初始横向射频激励信号进行幅度调整,获得第一射频信号;对获得的第一射频信号进行阻抗变换处理,获得第二射频信号;将获得的第二射频信号加载于横向电极,获得用于束流横向激励的射频信号。本发明实施例简化了同步加速器的结构,降低了同步加速器的成本。

    同步加速器注入方法及同步加速器

    公开(公告)号:CN116723627A

    公开(公告)日:2023-09-08

    申请号:CN202310910057.4

    申请日:2023-07-24

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种同步加速器注入方法,通过同步环中的凸轨磁铁改变注入束流的束流椭圆在归一化横向相空间中的旋转半径,其中,在粒子束流的注入俘获过程中,改变同步加速器的工作点,使得在归一化横向相空间中旋转半径不同的相邻束流椭圆具有不相重叠的角位置。

    一种小型化多离子一体同步加速器

    公开(公告)号:CN116507011A

    公开(公告)日:2023-07-28

    申请号:CN202310611991.6

    申请日:2023-05-26

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种小型化多离子一体同步加速器,包括:至少六个偏转二极磁铁组和分别连接在各个偏转二极磁铁组之间的若干直线节,分别与每个偏转二极磁铁组上、下游相邻地布置有成对的水平聚焦四极磁铁和水平散焦四极磁铁;注入切割磁铁和注入静电偏转器位于一个直线节内,引出切割磁铁位于另一个直线节内,在粒子在同步环内的运动方向上在引出切割磁铁所在直线节上游的直线节内布置有引出静电偏转器和引出冲击磁铁;在其余所述直线节中布置RF‑KO慢引出装置、束流测量装置和高频加速装置,其中,同步加速器被设计成适于根据需要任选地控制RF‑KO慢引出装置、引出静电偏转器和引出切割磁铁实现慢引出,或控制引出冲击磁铁和引出切割磁铁实现快引出。

    同步加速器的多能量引出方法

    公开(公告)号:CN114531769B

    公开(公告)日:2023-02-14

    申请号:CN202210203893.4

    申请日:2022-03-03

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种同步加速器的多能量引出方法,包括如下步骤:在射频电场电压作用下,通过二极铁磁场变化使带电粒子的能量先后经过适于引出带电粒子束流的若干束流引出阶段以及衔接在这些束流引出阶段之间的若干减速降能阶段,在上述过程中,通过调节四极铁磁场的磁场强度对带电粒子进行聚焦,并通过调节横向相稳定三角形面积以及横向射频激励束流发射度增长在束流引出阶段将带电粒子束流以相应的能量引出,在各个束流引出阶段中,调节四极铁和/或六极铁的磁场强度,使得各束流引出阶段中的横向相稳定三角形面积的平均值之间的差处在同步加速器的引出效率所容许的变化范围内,并且使若干束流引出阶段结束时与开始时的横向相稳定三角形面积不相等。

    一种同步加速器的多能量引出方法

    公开(公告)号:CN115529712A

    公开(公告)日:2022-12-27

    申请号:CN202211190803.9

    申请日:2022-09-28

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种同步加速器的多能量引出方法,包括如下步骤:设定同步加速器的同步环的色散和色品以满足Hardt条件;在射频电场电压的作用下,伴随同步环磁场的变化使带电粒子的能量先后经过适于引出带电粒子束流的若干束流引出阶段以及衔接在这些束流引出阶段之间的若干减速降能阶段,通过调节束流横向相稳定三角形面积以及横向射频激励束流发射度增长在各束流引出阶段将带电粒子束流以相应的能量(E1、E2、E3)引出,其中,在各个所述束流引出阶段中,保持参考粒子横向相稳定三角形面积不变,其中,由于满足Hardt条件,在各束流引出阶段中的束流横向相稳定三角形的引出分界线与参考粒子的横向相稳定三角形的引出分界线始终重合。

    同步加速器粒子分离后的引出方法及装置

    公开(公告)号:CN114205987A

    公开(公告)日:2022-03-18

    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。

    一种磁场产生方法、同步加速器、存储介质和设备

    公开(公告)号:CN111462975B

    公开(公告)日:2021-05-18

    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。

    连续变能扫描的离子闪疗装置
    18.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115887943A

    公开(公告)日:2023-04-04

    申请号:CN202211418285.1

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种连续变能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,所述同步加速器在粒子能量经过预定的变能范围的整个过程中,通过射频激励装置持续激励粒子从横向相空间稳定区溢出而进入到静电偏转器中并在静电偏转器的作用下从同步加速器中分离出,其中,粒子从横向相空间稳定区溢出的能量时间间隔和能量数值间隔足够窄,以至于能被视为符合连续能量引出的要求;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粒子并扩展束流横向扫描范围,然后再将其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强度的束流强度测量装置。

    同步加速器连续变能引出方法
    19.
    发明公开

    公开(公告)号:CN115767873A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211421958.9

    申请日:2022-11-14

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本发明涉及一种同步加速器连续变能引出方法,该同步加速器连续变能引出方法包括如下步骤:利用同步加速器高频系统调节粒子能量,使粒子能量经过一个预定的变能范围,在此过程中,通过对同步加速器高频系统和二极铁、四极铁、六极铁磁场强度的控制,使粒子在同步加速器的环形轨道中稳定运行;在粒子束流能量经过所述变能范围的整个过程中,通过射频激励装置持续激励粒子从横向相空间稳定区溢出而进入到静电偏转器中并在静电偏转器的作用下从同步加速器的环形轨道中分离出,其中,粒子从横向相空间稳定区溢出的能量时间间隔和能量数值间隔足够窄,以至于能够被视为符合连续能量引出的要求。

    一种实现束团分离的方法和装置

    公开(公告)号:CN113952637B

    公开(公告)日:2022-09-06

    申请号:CN202111151481.2

    申请日:2021-09-29

    Applicant: 清华大学

    Abstract: 本文公开一种实现束团分离的方法和装置,包括:通过预设的脉冲信号对包含第一束团的纵向相空间进行第一操纵,将预设数量的粒子从原始束团分离;对分离的粒子所在的纵向相空间进行第二操纵,以俘获由分离的粒子组成的第二束团;其中,由第一束团分离预设数量粒子后形成的第三束团所在的第一区域的相位范围、与第二束团所在的第二区域的相位范围的比值等于预设比值,第一区域和第二区域的总相位范围小于或等于预设相位。本发明实施例基于脉冲信号对原始束团进行操纵,在无需复杂的系统组成的情况下,实现了小束团的高效分离。

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