准多边形截面骨架CCT线圈磁体及其制作方法

    公开(公告)号:CN119495486A

    公开(公告)日:2025-02-21

    申请号:CN202411431858.3

    申请日:2024-10-14

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种准多边形截面骨架CCT线圈磁体制作方法,包括:将准多边形截面骨架内所需的磁多极场,与准多边形骨架上的连续电流密度分布相联系,获得准多边形截面骨架理想化的连续电流分布;基于理想化的连续电流分布,采用倾斜螺线管线圈对其近似,获得准多边形截面骨架CCT线圈磁体。本发明公开的准多边形截面骨架CCT线圈磁体制作方法,将传统的CCT磁体,从圆形骨架推广到一类准多边形骨架,实现了在准多边形骨架内部产生所需的任意磁多极场。

    一种传导冷却型DC-SRF电子枪

    公开(公告)号:CN118175719B

    公开(公告)日:2024-12-10

    申请号:CN202410292961.8

    申请日:2024-03-14

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种传导冷却型DC‑SRF电子枪,其特征在于,包括基于传导冷却技术的低温恒温器、阴极、直流高压组件、功率馈入系统、射频超导腔组件;其中,所述低温恒温器用于为阴极、直流高压组件、功率馈入系统、射频超导腔组件提供低温无磁真空的环境;所述阴极用于产生电子束并输入到直流高压组件;所述直流高压组件用于将电子束引至射频超导腔组件的射频超导腔内;所述功率馈入系统与射频超导腔连接,用于在射频超导腔内建立射频电磁场;所述射频超导腔组件对从直流高压组件引出的电子束进行加速。本发明使用小型低温制冷机代替传统的液氦系统,利用合理的传导冷却结构使超导电子枪在连续波模式下稳定工作,大大扩展超导电子枪的用途。

    一种激光加速质子束流的均匀化方法

    公开(公告)号:CN114885489B

    公开(公告)日:2024-06-18

    申请号:CN202210535020.3

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种激光加速质子束流的均匀化方法。本发明采用扁平磁场转置四极磁铁和高阶磁铁,并通过设置扁平磁场转置四极磁铁和和高阶磁铁的聚焦强度以及束流漂移段的距离之间的距离,实现质子束流均匀分布;本发明摒弃了传统治癌加速器使用连续扫描叠加剂量的控制方法,而是将原本的高斯分布束团优化为相对规则且粒子分布均匀的矩形,矩形束斑应用使扫描叠加的照射面积覆盖病灶且无重叠;能够将激光产生的粒子得到最大化的利用率并转化为更易操控的矩形束流,以便于在治疗过程中进行步距扫描,确保被照射病灶能够收到均匀且可控的剂量照射;本发明将采用高阶磁铁完成对激光驱动质子束流均匀性的优化,推进激光驱动质子治疗装置项目。

    用于激光加速质子治癌装置的超导旋转机架

    公开(公告)号:CN111790063A

    公开(公告)日:2020-10-20

    申请号:CN202010644201.0

    申请日:2020-07-07

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于激光加速质子治癌装置的超导旋转机架,属于医疗器械领域。该超导旋转机架包括扫描治疗头、真空系统、束流传输系统和束流诊断系统,束流传输系统中设有若干个局部消色散传输段,每个局部消色散传输段包括多个混合场型超导偏转磁铁,混合场型超导偏转磁铁提供混合型磁场,混合型磁场是在偏转磁场的基础上叠加四极磁场,六极磁场等高阶磁场,具备偏转功能和聚焦功能。本发明采用局部消色散的技术,避免束流在旋转机架传输过程中包络增长过大,且采用混合场型超导磁铁技术,减轻了旋转机架的总重量,降低了旋转机架的造价。

    一种医用放射性同位素生产系统

    公开(公告)号:CN105120590A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510579270.7

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种医用放射性同位素生产系统,包括:射频四极场RFQ加速器系统以及靶站装置;所述RFQ加速器系统,用于产生离子,并对离子的束流进行加速和输运;所述靶站装置与所述RFQ加速系统连接,用于将离子的束流引入,并利用离子的束流进行打靶,以产生放射性同位素,并将放射性同位素引出。本发明能够实现RFQ加速器在医用放射性同位素生产领域的应用,并且结构紧凑、体积小、安装方便以及成本低。

    双空心阴极以及双空心阴极等离子体装置和应用

    公开(公告)号:CN102497721A

    公开(公告)日:2012-06-13

    申请号:CN201110386985.2

    申请日:2011-11-29

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种双空心阴极以及双空心阴极等离子体装置和应用。本发明的装置包括灯丝、热阴极、阳极、双空心阴极、冷阴极、真空室以及磁铁,双空心阴极包括外壁和内衬层,为双层结构。双层空心阴极结构便于拆卸、更换内衬层从而适合对内衬层进行的观测分析,同时满足放电室溅射阴极产生单一或多种金属等离子体的需要。本发明采用在磁镜场操纵下的双空心阴极等离子体溅射模式能够高效率产生单一或多元金属的高密度等离子体和等离子体流,用于金属等离子体辐照材料表面改性和形成高纯高流金属离子束的研究;另一方面,结合各种表面分析技术对双空心阴极内表面的观测与分析,用于磁约束核聚变中的等离子体与器壁之间相互作用的研究。

    MPCVD谐振腔体、MPCVD设备及其应用方法

    公开(公告)号:CN119994431A

    公开(公告)日:2025-05-13

    申请号:CN202510143642.5

    申请日:2025-02-10

    Abstract: 本申请提供一种MPCVD谐振腔体、MPCVD设备及其应用方法,所述腔体包括:固定结构设计的上盖和腔体底座,以及多种规格参数的可替换的腔壁结构;上盖上固定设有进气口;腔体底座固定设有微波馈入口、沉积基台和出气口;腔壁结构上下表面上分别设有密封件;上盖与腔体底座连接;各个腔壁结构通过可拆卸方式连接在所述上盖与腔体底座之间,且通过所述密封件与上盖与腔体底座进行密封连接;在使用时,根据金刚石沉积工艺进行电磁仿真获取适合当前工艺的沉积区域电场分布并确定使用腔壁结构的规格参数,将相应规格参数的腔壁结构安装到上盖与腔体底座之间;该技术方案,适用于不同生长工艺的金刚石的沉积需求,提升了沉积灵活性。

    激光质子加速器脉冲束流的气体电离室探测系统及方法

    公开(公告)号:CN116413762A

    公开(公告)日:2023-07-11

    申请号:CN202310371965.0

    申请日:2023-04-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种激光质子加速器脉冲束流的气体电离室探测系统及方法,针对气体电离室的物理设计及测量方法进行优化改良,以避免气体电离室信号饱和,从而完成激光质子束流信号的测量。在气体电离室探测系统上使用门控积分电路实现针对激光质子脉冲束流宽范围(40‑100MeV)精确测量。在测量方法上主要通过气体电离室的工作气体介质优化、气体电离室气压值设置优化、气体电离室电压值设定优化这三个方面进行仿真分析,给出最佳测量方案,有效解决了激光加速质子超高峰值流强造成的信号饱和问题。

    一种激光加速质子束流的均匀化方法

    公开(公告)号:CN114885489A

    公开(公告)日:2022-08-09

    申请号:CN202210535020.3

    申请日:2022-05-17

    Abstract: 本发明公开了一种激光加速质子束流的均匀化方法。本发明采用扁平磁场转置四极磁铁和高阶磁铁,并通过设置扁平磁场转置四极磁铁和和高阶磁铁的聚焦强度以及束流漂移段的距离之间的距离,实现质子束流均匀分布;本发明摒弃了传统治癌加速器使用连续扫描叠加剂量的控制方法,而是将原本的高斯分布束团优化为相对规则且粒子分布均匀的矩形,矩形束斑应用使扫描叠加的照射面积覆盖病灶且无重叠;能够将激光产生的粒子得到最大化的利用率并转化为更易操控的矩形束流,以便于在治疗过程中进行步距扫描,确保被照射病灶能够收到均匀且可控的剂量照射;本发明将采用高阶磁铁完成对激光驱动质子束流均匀性的优化,推进激光驱动质子治疗装置项目。

    一种激光加速质子束流均匀化方法及装置

    公开(公告)号:CN114501767A

    公开(公告)日:2022-05-13

    申请号:CN202210079897.6

    申请日:2022-01-24

    Abstract: 本发明公开了一种激光加速质子束流均匀化方法及装置。本发明的束流均匀化传输线采用四极磁铁和高阶磁铁的组合,对质子束流X方向和Y方向进行束流均匀化操,质子束流横截面逐渐变为均匀分布的矩形束流;本发明方法摒弃了传统治癌加速器使用连续扫描叠加剂量的控制方法,而是将原本的高斯分布束团优化为相对规则且粒子分布均匀的矩形,矩形束斑应用使扫描叠加的照射面积覆盖病灶且无重叠;能够将激光产生的粒子得到最大化的利用率并转化为更易操控的矩形束流,以便于在治疗过程中进行步距扫描,确保被照射病灶能够收到均匀且可控的剂量照射;本发明采用高阶磁铁完成对激光驱动质子束流均匀性的优化,推进激光驱动质子治疗装置项目。

Patent Agency Ranking