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公开(公告)号:CN105072798A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510588035.6
申请日:2015-09-16
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了直接注入型离子束加速装置,包括用于产生离子束的离子源,用于连接离子源与加速腔的束流管道,用于加速、聚焦和传输低能离子束的交变相位聚焦的加速腔,所述加速腔为通过调整加速腔内漂移管的位置和长度来实现交变相位聚焦的加速腔。本发明通过上述结构,能够简单方便的加速低能离子束,同时提高加速梯度、降低高频功率消耗。
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公开(公告)号:CN105071791A
公开(公告)日:2015-11-18
申请号:CN201510601931.1
申请日:2015-09-21
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了高频腔射频击穿保护装置,包括模拟比较器、两路检波采样保持电路、线性放大器和波形鉴别单元,所述两路检波采样保持电路包括检波采样保持电路A和检波采样保持电路B,其中的检波采样保持电路A的输入端连接入射信号端,检波采样保持电路A的输出端连接线性放大器,线性放大器输出端连接模拟比较器的反向输入端,其中的检波采样保持电路B的输入端连接反射信号端,检波采样保持电路B的输出端连接模拟比较器的同向输入端;所述模拟比较器的输出端连接波形鉴别单元;所述波形鉴别单元包括射频击穿类型鉴别单元和射频击穿保护单元。本发明通过上述原理,能够对高频腔射频击穿信号采集、分析,控制高频腔射频击穿的次数,避免平均束流流强降低。
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公开(公告)号:CN110708855A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201911097981.5
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种回旋加速器内刚性离子源的位置调节机构,支撑架中设置有导轨一,支撑架外部安装有驱动装置一,驱动装置一连接有传动装置一,传动装置一与导轨一连接;支撑架固定有用于与加速器外壳固定的法兰一,导轨一上连接有导轨二,导轨二上设置有法兰二和驱动装置二,驱动装置二连接有传动装置二,传动装置二与法兰二连接,法兰二的移动方向与导轨一的移动方向垂直。本发明安装在真空外,其体积尺寸不受加速器内部空间的限制,可以实现复杂而精确的多维运动控制。安装在真空外,其轴承、丝杠、导轨的润滑不再受无油的限制。其传动机构、驱动电机、信号线、电源线等均在加速器外部,选型及设计不再被真空条件限制。
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公开(公告)号:CN110708855B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN201911097981.5
申请日:2019-11-12
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了一种回旋加速器内刚性离子源的位置调节机构,支撑架中设置有导轨一,支撑架外部安装有驱动装置一,驱动装置一连接有传动装置一,传动装置一与导轨一连接;支撑架固定有用于与加速器外壳固定的法兰一,导轨一上连接有导轨二,导轨二上设置有法兰二和驱动装置二,驱动装置二连接有传动装置二,传动装置二与法兰二连接,法兰二的移动方向与导轨一的移动方向垂直。本发明安装在真空外,其体积尺寸不受加速器内部空间的限制,可以实现复杂而精确的多维运动控制。安装在真空外,其轴承、丝杠、导轨的润滑不再受无油的限制。其传动机构、驱动电机、信号线、电源线等均在加速器外部,选型及设计不再被真空条件限制。
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公开(公告)号:CN108419356A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810467930.6
申请日:2018-05-16
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了用于提升回旋加速器内离子源寿命的方法及离子源设备,本发明采用了阳极筒的沉台孔结构,结合下沉式或喷管式的准直器及阴极配合这种间隙结构,增加阴极与准直孔之间的距离,增加准直器面对阴极部分的表面积,提升准直器上冷凝阴极金属蒸汽的有效体积,削弱由于阴极金属蒸汽冷凝带来的影响;阴阳极组成的放电结构有效的提升了负氢离子的生产效率,同时也减少了阴极材料的蒸发速率;在不改变阳极筒长度的前提下,将准直器安装在阳极筒内部,可以使离子源内气压保持在一个更高的值,从而降低外界对离子源的供气量,有效减少束流在加速器中的输运损失,有效提升了离子源的放电稳定性与放电寿命,以此有效提升离子源设备的工作寿命。
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公开(公告)号:CN105934066A
公开(公告)日:2016-09-07
申请号:CN201610523240.9
申请日:2016-07-01
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
CPC classification number: H05H13/10 , H05H2007/046 , H05H7/001 , A61B6/03 , H05H7/12
Abstract: 本发明公开了一种粒子加速器,包括:同轴谐振腔,同轴谐振腔的外周面具备入射部和出射部;粒子束发射装置,粒子束发射装置正对入射部;多个偏转磁铁,偏转磁铁具备进入部和射出部,多个偏转磁铁围绕同轴谐振腔布置;靶组件,靶组件正对出射部;聚焦组件,聚焦组件位于靶组件和出射部之间。其中,同轴谐振腔上设置有相位压缩装置。相位压缩装置对粒子束的相位进行压缩,降低粒子束的能散度,从而降低粒子束的最小焦点尺寸。如此,使得具备该粒子加速器的CT装置能够实现高空间分辨率成像。
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公开(公告)号:CN108419356B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN201810467930.6
申请日:2018-05-16
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Abstract: 本发明公开了用于提升回旋加速器内离子源寿命的方法及离子源设备,本发明采用了阳极筒的沉台孔结构,结合下沉式或喷管式的准直器及阴极配合这种间隙结构,增加阴极与准直孔之间的距离,增加准直器面对阴极部分的表面积,提升准直器上冷凝阴极金属蒸汽的有效体积,削弱由于阴极金属蒸汽冷凝带来的影响;阴阳极组成的放电结构有效的提升了负氢离子的生产效率,同时也减少了阴极材料的蒸发速率;在不改变阳极筒长度的前提下,将准直器安装在阳极筒内部,可以使离子源内气压保持在一个更高的值,从而降低外界对离子源的供气量,有效减少束流在加速器中的输运损失,有效提升了离子源的放电稳定性与放电寿命,以此有效提升离子源设备的工作寿命。
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公开(公告)号:CN105848403B
公开(公告)日:2018-01-30
申请号:CN201610416387.8
申请日:2016-06-15
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Inventor: 何小中 , 赵良超 , 庞健 , 马超凡 , 张开志 , 邓建军 , 石金水 , 刘本玉 , 章林文 , 李雷 , 李劲 , 杨国君 , 杨兴林 , 杨振 , 荆晓兵 , 董攀 , 杨安民 , 江孝国 , 唐蜜 , 龙全红
Abstract: 本发明公开了一种内离子源回旋加速器,包括:相对于一平面上下对称设置的上磁极和下磁极;分别围绕上磁极和下磁极外周面的上线圈和下线圈;多个围绕上线圈布置的上磁轭,多个围绕下线圈布置的下磁轭;位于上磁极和下磁极之间,并与上磁极和下磁极连接的真空盒;上磁极开设有从上至下贯穿上磁极,且与真空盒连通的上通道;贯穿真空盒的壁,且出射端位于真空盒内的离子源;位于上磁极上方的分子泵,分子泵的输入端朝下设置,分子泵的输入端与上通道连通。分子泵的安装方向便于调整,从而能够将分子泵的输入端朝下设置,将分子泵的输入端从上方与上磁极的上通道连通,从而避免了分子泵在运行或维护过程中容易引入杂质的问题。
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公开(公告)号:CN106211727A
公开(公告)日:2016-12-07
申请号:CN201610521964.X
申请日:2016-07-01
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
Inventor: 何小中 , 赵良超 , 庞健 , 马超凡 , 章林文 , 李雷 , 邓建军 , 石金水 , 刘本玉 , 张开志 , 李劲 , 李晓强 , 龙继东 , 魏涛 , 李洪 , 李成刚 , 陈宇航 , 李勤 , 王韬 , 王敏鸿
IPC: H05K9/00
CPC classification number: H05K9/0003
Abstract: 本发明公开了一种屏蔽体,包括多个间隔设置的固体屏蔽层,相邻的固体屏蔽层之间设置有液体屏蔽层。屏蔽体由固体屏蔽层和液体屏蔽层组成,则可以预先制造固体屏蔽层,固体屏蔽层体积重量小,便于运输和安装,在将固体屏蔽层运输和安装到位后,即可在相邻的固体屏蔽层之间充入屏蔽液构成液体屏蔽层,如此降低屏蔽体的运输和安装难度。另外,液体屏蔽层能够填充固体屏蔽层之间的间隙,从而能够保障辐射屏蔽性能。本发明还公开了一种包含该屏蔽体的屏蔽装置。
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公开(公告)号:CN104215918A
公开(公告)日:2014-12-17
申请号:CN201410496695.7
申请日:2014-09-25
Applicant: 中国工程物理研究院流体物理研究所
IPC: G01R33/02
Abstract: 腔内二维分布测量装置,包括滑轨部件和位于滑轨部件中部的限位块,限位块两侧的滑轨部件上分别设置有一个滑块,还包括第一连杆和第二连杆,所述第一连杆和第二连杆具有一公共端,且第一连杆和第二连杆可绕公共端旋转;所述第一连杆和第二连杆的另一自由端分别通过转轴连接所述滑块,所述公共端端部还设置有与公共端部固定连接的第一分枝,所述第一分枝末梢设置有测量传感器;第一分枝轴线平行于由滑轨部件、第一连杆、第二连杆三者轴线所确定的平面,第一分枝走向靠近滑轨部件,第一分枝与第二连杆的夹角设置为20-60度。本发明可在仅有较小开孔的设备内部进行二维测量,利用分枝结构缩小了不确定度,测量控制精度高,装置紧凑,成本低廉。
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