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直線加速器的制作方法

文檔序號(hào):8032753閱讀:282來(lái)源:國(guó)知局
專利名稱:直線加速器的制作方法
技術(shù)領(lǐng)域
本發(fā)明涉及一種直線加速器。
背景技術(shù)
直線加速器,特別是駐波結(jié)構(gòu)的直線加速器,是一種已知的高能電子束源。這種加速器通常用于醫(yī)學(xué)治療癌癥和病變等。在這種應(yīng)用中,電子束或者通過(guò)薄的可穿透的窗口射出并直接照射到病人上,或者用于撞擊X射線靶以產(chǎn)生合適的光子輻射。
對(duì)于每種治療,經(jīng)常需要改變電子束的入射能量。在根據(jù)治療輪廓而需要一個(gè)特定的能量的醫(yī)學(xué)應(yīng)用中,便是這種情況。線性駐波加速器包括一系列的加速腔,它們借助于耦合腔耦合,所述耦合腔和相鄰的一對(duì)加速腔連通。按照US-A-4382208,通過(guò)調(diào)節(jié)相鄰加速腔之間的耦合程度來(lái)改變電子束的能量。這通常借助于改變耦合腔的幾何形狀來(lái)實(shí)現(xiàn)。
所述幾何形狀的改變一般利用滑動(dòng)元件來(lái)實(shí)現(xiàn),所述滑動(dòng)元件可以被插入耦合腔內(nèi)一或多個(gè)位置中,借以改變內(nèi)部形狀。利用這種方法會(huì)遇到許多嚴(yán)重困難。通常一個(gè)以上的這種元件必須被移動(dòng),以便以一被精確限定的值保持腔之間的相位移。所述元件的移動(dòng)通常是不同的,因此,它們必須被單獨(dú)地移動(dòng),還要以非常高的精度被定位,以便保持所需的相位關(guān)系。通常要求±0.2mm的精度。這需要復(fù)雜而高度精確的定位系統(tǒng),這在實(shí)際上對(duì)于工程人員是困難的。在具有少于兩個(gè)移動(dòng)部分的方案中(例如在US4,268,192中提出的),所述裝置不能保持在輸入和輸出之間恒定的相位,使得這種裝置不能連續(xù)地改變RF電場(chǎng),因而被降低為簡(jiǎn)單開(kāi)關(guān)的功能。事實(shí)上,它們通常被稱為能量開(kāi)關(guān)。
許多方案還提出了使用必須承載大幅度RF電流的滑動(dòng)觸點(diǎn)。這種觸點(diǎn)易于發(fā)生焊接導(dǎo)致的黏連故障,并且其滑動(dòng)表面對(duì)超高真空系統(tǒng)的質(zhì)量有害。而維持系統(tǒng)的超高真空性質(zhì)是保證系統(tǒng)長(zhǎng)期可靠地操作的關(guān)鍵。
前面提出的解決辦法可以歸結(jié)為具有一個(gè)輸入和一個(gè)輸出孔的腔耦合裝置,整個(gè)裝置在電方面的作用好象一個(gè)變壓器。為了得到可變的耦合值,必須以某種方式利用例如波紋管、塞子和活塞等裝置改變腔的形狀。不過(guò),現(xiàn)有技術(shù)沒(méi)有提供能夠通過(guò)單軸控制在一寬的范圍內(nèi)連續(xù)地改變耦合值同時(shí)保持相位是恒值的裝置。
本領(lǐng)域的當(dāng)前狀態(tài)是,采用這樣一種結(jié)構(gòu),其在兩個(gè)預(yù)定的能量之間提供有用的轉(zhuǎn)換。然而,使用這種結(jié)構(gòu)難于獲得可靠的可變能量的加速器?,F(xiàn)有技術(shù)的一種好的概括可以在US4,746,839中找到。
我們的早期申請(qǐng)PCT/GB99/00187公開(kāi)了一種新型的直線加速器,其中沿著粒子束軸線設(shè)置有多個(gè)諧振腔,至少一對(duì)諧振腔是通過(guò)耦合腔電磁耦合的,所述耦合腔基本上圍繞其軸線是旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的,而且包括適用于破壞所述對(duì)稱性的元件,該元件可以在耦合腔內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),所述轉(zhuǎn)動(dòng)基本上平行于耦合腔的對(duì)稱軸。
在這種裝置中,可以在耦合腔內(nèi)建立諧振,所述諧振和加速腔內(nèi)的諧振垂直。一般使用加速腔的TM模諧振,這意味著在耦合腔內(nèi)可以建立TE模式,例如TE111。因?yàn)榍换旧鲜切D(zhuǎn)對(duì)稱的,故場(chǎng)的方位不由腔確定,而是由轉(zhuǎn)動(dòng)元件確定。耦合腔和兩個(gè)加速腔之間可以在耦合腔表面內(nèi)的兩個(gè)點(diǎn)上連通,根據(jù)TE駐波的方位,此時(shí)可以“看到”不同的磁場(chǎng)。因而,耦合的程度可以通過(guò)簡(jiǎn)單方便地轉(zhuǎn)動(dòng)所述轉(zhuǎn)動(dòng)元件被改變。
這種結(jié)構(gòu)和以前的加速器相比提供的顯著的優(yōu)點(diǎn)在于,利用一種被容易制造和維護(hù)的裝置可以在一個(gè)寬的范圍內(nèi)得到真正可變的能量輸出。不過(guò),該耦合單元的諧振頻率具有對(duì)可轉(zhuǎn)動(dòng)元件角度的小的依賴性,如圖6所示。所述諧振頻率是這樣一個(gè)頻率,在這個(gè)頻率上,當(dāng)在相鄰加速單元中的諧振被抑制時(shí),耦合單元發(fā)生諧振,并且是影響由所述單元實(shí)現(xiàn)的耦合程度的一個(gè)因素。圖6表示,當(dāng)所述元件(按照PCT/GB99/00187)被轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),所述頻率以正弦方式改變±40MHz。如果被表示為這個(gè)例子的平均頻率2985MHz的標(biāo)稱值,則僅僅是相當(dāng)小的改變。不過(guò),如果可能,希望減小甚至完全消除這個(gè)改變。
減小或者消除當(dāng)元件轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)發(fā)生的這個(gè)耦合單元的諧振頻率的改變的一個(gè)優(yōu)點(diǎn)是,這將有助于保證在可轉(zhuǎn)動(dòng)元件的所有角度下,在被耦合組的腔所需的π/2操作方式的諧振頻率和被耦合組的腔不希望方式的相鄰的諧振頻率之間,保持可接受的最小的頻率分離。
發(fā)明概述因此,本發(fā)明提供一種駐波直線加速器,其包括沿著粒子束軸線設(shè)置的多個(gè)諧振腔,其中至少一對(duì)諧振腔通過(guò)一耦合腔電磁耦合,所述耦合腔通過(guò)孔和諧振腔連通,在該耦合腔內(nèi)具有一旋轉(zhuǎn)不對(duì)稱元件,其適于圍繞基本上平行于耦合腔軸線的軸線轉(zhuǎn)動(dòng),所述耦合腔圍繞其軸線是不完全旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的,所述不完全至少是由于該腔內(nèi)在和所述孔相對(duì)的部分設(shè)置的材料的相對(duì)過(guò)量引起的。
因而,雖然在優(yōu)選實(shí)施例中耦合腔是接近旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的,但是由于材料的相對(duì)過(guò)量而使其脫離精確的旋轉(zhuǎn)對(duì)稱,這在下面進(jìn)行說(shuō)明。材料的相對(duì)過(guò)量可以通過(guò)從想象的旋轉(zhuǎn)對(duì)稱輪廓向內(nèi)伸入腔的材料來(lái)提供,或者通過(guò)除去其它位置的相應(yīng)材料來(lái)提供。
在這方面,最好是材料的相對(duì)過(guò)量包括在腔的內(nèi)壁上的向內(nèi)延伸的凸起,以便在工程上容易制造。對(duì)于最大的效果(因而最小的凸出范圍),所述凸起最好沿著耦合腔的這樣一個(gè)長(zhǎng)度延伸,所述長(zhǎng)度大于沿著耦合腔軸線的孔的長(zhǎng)度。
此外,材料的相對(duì)過(guò)量可以包括從腔的端壁伸入腔內(nèi)的凸起。例如,其可以由不垂直于耦合腔縱軸的腔的端壁限定。
在駐波直線加速器的優(yōu)選實(shí)施例中,所述孔的尺寸是不同的。在這種情況下,最好是材料的相對(duì)過(guò)量向著與較大的孔相對(duì)的位置偏移。
顯然,本發(fā)明依賴于在PCT/GB99/00187中所述的發(fā)明,因此,所述專利的理解對(duì)于理解本專利是有用的。因此,上述專利被在此引入作為參考,并且注意,本說(shuō)明書(shū)的內(nèi)容應(yīng)當(dāng)結(jié)合上述專利的內(nèi)容進(jìn)行閱讀,并因而要求對(duì)本申請(qǐng)和上述專利披露的特征的組合給予保護(hù)。
應(yīng)當(dāng)認(rèn)為這種方法在阻尼頻率對(duì)于裝置的依賴性方面是有效的,因?yàn)楫?dāng)可轉(zhuǎn)動(dòng)的元件轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),E場(chǎng)和B場(chǎng)相應(yīng)轉(zhuǎn)動(dòng)。在這種耦合腔內(nèi),E場(chǎng)和B場(chǎng)相互垂直地對(duì)準(zhǔn),因此材料的相對(duì)過(guò)量有效地從主要在E場(chǎng)中的位置移動(dòng)到主要在B場(chǎng)中的位置(反之亦然)。當(dāng)在強(qiáng)的E場(chǎng)中時(shí),導(dǎo)電材料趨于使頻率降低。同樣,當(dāng)在強(qiáng)的B場(chǎng)中時(shí),導(dǎo)電材料趨于使頻率提高。因而當(dāng)場(chǎng)轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),則對(duì)頻率施加一個(gè)可變的校正。所述變化本身和可轉(zhuǎn)動(dòng)件的角度正弦相關(guān),但是被設(shè)置為和頻率依賴性反相位。因此凈效果可被減少甚至消除。
這意味著,材料的相對(duì)過(guò)量的大小及其相對(duì)于場(chǎng)圖形的位置將控制頻率響應(yīng)被阻尼的數(shù)量。其結(jié)果是,合適尺寸的相對(duì)過(guò)量將由其在E場(chǎng)和B場(chǎng)中的位置決定。如果位于腔的端壁之間的中點(diǎn),當(dāng)可轉(zhuǎn)動(dòng)件轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),該點(diǎn)的電場(chǎng)強(qiáng)度E和磁場(chǎng)強(qiáng)度B交替地變成非常強(qiáng),則該凸起具有較大的效果,而且不必像位于腔的端部或邊沿附近那樣大。通過(guò)試驗(yàn)和校正,一般可以達(dá)到合適的尺寸和位置。
附圖簡(jiǎn)述現(xiàn)在將參照附圖以實(shí)例說(shuō)明本發(fā)明的實(shí)施例,其中,

圖1是在PCT/GB99/00187中所示的加速器元件的透視圖;圖2是圖1實(shí)施例的軸向視圖;圖3是圖1實(shí)施例的分解圖;圖4是圖2的IV-IV剖面;圖5是圖2的V-V剖面;圖6是表示耦合單元的諧振頻率對(duì)于圖1-5所示裝置的葉片角度的相關(guān)性的曲線;圖7是對(duì)應(yīng)于圖5的表示本發(fā)明第一實(shí)施例的視圖;圖8是表示耦合單元的諧振頻率對(duì)于圖7所示裝置的葉片角度的相關(guān)性的曲線;圖9是對(duì)應(yīng)于圖5的表示本發(fā)明第二實(shí)施例的視圖;圖10是對(duì)應(yīng)于圖5的表示本發(fā)明第三實(shí)施例的視圖;圖11是對(duì)應(yīng)于圖2的表示本發(fā)明第四實(shí)施例的視圖;圖12是對(duì)應(yīng)于圖2的表示本發(fā)明第五實(shí)施例的視圖;實(shí)施例的詳細(xì)說(shuō)明圖1-5說(shuō)明PCT/GB99/00187中所述的加速器。它們不被包括在本發(fā)明中,但是將其示于此處以便幫助全面理解本發(fā)明及其內(nèi)容。這些圖說(shuō)明直線加速器的一短的子部件,其由兩個(gè)加速腔和在所述加速腔的任何一邊的兩個(gè)半個(gè)的耦合腔。此外,所述元件包括一實(shí)施本發(fā)明的單個(gè)耦合腔,用于耦合兩個(gè)加速腔。一個(gè)完整的加速器應(yīng)當(dāng)由軸向耦合的若干個(gè)這種子部件構(gòu)成。
在圖1中,加速腔的軸線100通過(guò)小的開(kāi)孔102進(jìn)入第一加速腔104(在圖1中看不到)。另一個(gè)加速腔108通過(guò)孔106和第一加速腔104連通。此時(shí)所述第二腔108的另一側(cè)上具有另一個(gè)孔110,用于和當(dāng)本實(shí)施例的子部件沿著軸線100被重復(fù)時(shí)而形成的下一個(gè)加速腔連通。這樣,粒子束按照順序通過(guò)孔102,106,110等被加速。
在所示的子部件中形成一對(duì)耦合的半腔。第一半腔112在第一加速腔104和由相鄰的子部件形成的相鄰的加速腔之間提供固定大小的耦合。所述相鄰的子部件提供其余的半個(gè)耦合腔112。同樣,第二耦合腔114耦合第二加速腔108和由相鄰的元件提供的相鄰的腔。每個(gè)耦合腔包括豎柱116和118,它們調(diào)整所述腔,從而提供所需的合適的耦合值。耦合腔112,114的結(jié)構(gòu)是常規(guī)的。
第一加速腔104通過(guò)可調(diào)整的耦合腔120和第二加速腔108相連。其由元件內(nèi)的圓柱形的空間構(gòu)成,圓柱的軸線垂直于加速腔軸線100并和其分開(kāi)。在兩個(gè)軸線在其最緊點(diǎn)之間的空間以及圓柱的直徑被這樣調(diào)整,使得所述圓柱和加速腔104,108相交,從而形成孔122,124。如本實(shí)施例中所述,圓柱120的位置稍微靠近第二加速腔108,使得孔124大于孔122。根據(jù)加加速器其余部分的結(jié)構(gòu),這種不對(duì)稱性在某種環(huán)境下可能是有利的。不過(guò),這不是重要的,在其它的結(jié)構(gòu)中可能或多或少地需要。
在可調(diào)整的耦合腔120的一端形成孔126,從而使軸128能夠通過(guò)進(jìn)入腔的內(nèi)部。軸128按照已知的方法被可轉(zhuǎn)動(dòng)地密封在孔126中。在可調(diào)整的腔120內(nèi),軸128支撐著葉片130,因而所述葉片可以可轉(zhuǎn)動(dòng)地被定位,使得在可調(diào)整的耦合腔120內(nèi)限定場(chǎng)TE111的方位,因而規(guī)定了在第一腔104和第二腔108之間的耦合數(shù)量。
在元件內(nèi)形成冷卻通道,從而使水能夠通過(guò)整個(gè)結(jié)構(gòu)流通。在本例中,總共提供了4個(gè)冷卻通道,在加速腔周圍等間隔地布置。兩個(gè)冷卻通路132,134在固定的冷卻腔112,114上下延伸,并直接通過(guò)所述裝置。兩個(gè)另外的耦合腔136,138作為可變腔120沿著相同側(cè)延伸。為了阻止所述冷卻通路和加速腔104,108或者可調(diào)整的耦合腔120沖突,形成一對(duì)雙向拐彎140,這由圖2和圖3可以清楚地看出。
圖3是該實(shí)例的分解的視圖,說(shuō)明其可以構(gòu)成的方式。中心基體單元150包括耦合腔和兩個(gè)半個(gè)第一、第二加速腔104、108。所述兩個(gè)加速腔可以通過(guò)在銅底板上利用合適的轉(zhuǎn)動(dòng)操作形成,然后和冷卻通路132,134,136,138以及通路136、138的雙向拐彎140一道鉆出在兩個(gè)腔之間的中心連通孔106。然后,可以鉆出可調(diào)整的耦合腔120,從而在所述腔和兩個(gè)加速腔104,108之間形成孔122和124。然后可以把蓋152,154銅焊在可調(diào)整腔120的頂端和底端,對(duì)其密封。
然后,可以利用銅焊步驟形成端件156,158,用于固定中心單元150的每一側(cè)。此外,耦合腔104,108的其余的半個(gè)可以在這些單元內(nèi)轉(zhuǎn)動(dòng),如半個(gè)腔112,114那樣??梢匀巛S向連通孔102,110那樣鉆出冷卻劑通路132,134,136和138。然后,可以把端件銅焊在中心單元的每一側(cè)上,從而密封加速腔并形成一個(gè)單元。
然后把多個(gè)相同的單元端對(duì)端地銅焊在一起,從而形成一加速腔鏈。相鄰的一對(duì)加速腔可以通過(guò)固定的耦合腔相連,所述的每對(duì)的每個(gè)部件可以通過(guò)可調(diào)整的耦合腔120和相鄰的一對(duì)部件相連。
這些單元的銅焊是熟知的,簡(jiǎn)單地涉及利用在其間的合適的共熔的銅焊合金箔把每個(gè)部件夾在一起,并加熱所述組件到一個(gè)合適的升高的溫度。在冷卻之后,相鄰的腔便牢固地耦合在一起。
所述葉片用于打破腔120的對(duì)稱性,從而強(qiáng)迫電場(chǎng)的電力線垂直于葉片的表面。最終結(jié)果得到一個(gè)只具有一個(gè)簡(jiǎn)單的運(yùn)動(dòng)部件的裝置,所述運(yùn)動(dòng)部件在轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)將直接控制單元之間的耦合,同時(shí)在輸入和輸出之間保持一個(gè)恒定的相對(duì)相移,例如π弧度。在系統(tǒng)中的唯一的自由度是葉片的轉(zhuǎn)動(dòng)角度。在一種典型的駐波加速腔應(yīng)用中,這只需被固定具有幾度的精度,所述精度和選擇的能量有關(guān)。這種控制使得直線加速器的能量能夠在一寬的范圍內(nèi)連續(xù)地調(diào)整。
圖6表示這種裝置的耦合單元120的采樣諧振頻率??梢钥闯?,雖然所示的頻率是非常穩(wěn)定的,但是由于所選擇的比例,仍然可以看到大的明顯的波動(dòng),當(dāng)葉片轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),頻率呈正弦變化。這由下面的本發(fā)明的圖7表示總體上對(duì)應(yīng)于圖5的截面圖,因此使用相同的標(biāo)號(hào)表示相同的部件。本發(fā)明的這個(gè)實(shí)施例的不同之處在于提供一個(gè)向內(nèi)延伸的脊部200,所述脊部沿著耦合腔120的長(zhǎng)度部分被提供。在本實(shí)施例中,所述脊部具有光滑的半橢圓截面,但是這對(duì)本發(fā)明不是重要的,其它的形狀也比較容易加工,并且也可以提供有利的諧振性能。其位置基本上和耦合孔122,124的中點(diǎn)相對(duì),但是稍微向著和較大的孔124相對(duì)的位置移動(dòng)。精確位置大約是對(duì)著按照其尺寸加權(quán)的孔的平均位置。
相信脊部200能夠按照上述的方式操作,即通過(guò)在可轉(zhuǎn)動(dòng)的元件130轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí)阻尼所述裝置的頻率相關(guān)性,使得在強(qiáng)的E場(chǎng)中時(shí)趨于使頻率降低,并且在強(qiáng)的B場(chǎng)中時(shí),趨于使頻率提高。因而,當(dāng)場(chǎng)由于可轉(zhuǎn)動(dòng)元件130而轉(zhuǎn)動(dòng)時(shí),便對(duì)頻率施加一個(gè)和現(xiàn)有的頻率相關(guān)性反相的正弦可變校正。因此,凈的效果可以被減小或者甚至消除。
圖8使用和圖6相同的比例表示所述的結(jié)果??梢钥闯觯詈锨?20的頻率相關(guān)性被明顯減小到在3000MHz內(nèi)的大約±5Mhz的范圍,即小于0.2%。結(jié)果,輸出束的能量可以在一個(gè)大的范圍內(nèi)改變,同時(shí)有效地抑制所述頻率的改變。
該凸起的尺寸通過(guò)試驗(yàn)和調(diào)整進(jìn)行確定。期望凸起對(duì)頻率響應(yīng)的影響和其尺寸成正比。因而,一個(gè)小的凸起不能完全消除頻率響應(yīng),并且,一個(gè)過(guò)大的凸起將發(fā)生過(guò)補(bǔ)償因而引起反相的頻率響應(yīng)。假定頻率響應(yīng)的大小由裝置的其余部分的幾何形狀確定,所述凸起的尺寸則取決于在提供所述凸起的諧振系統(tǒng)中的精度情況。
圖9表示本發(fā)明的第二實(shí)施例。在本實(shí)施例中,由凸起202提供材料的相對(duì)過(guò)量,所述凸起由在另外的圓柱耦合腔120的曲面上的扁平的區(qū)域構(gòu)成。
圖10表示第三實(shí)施例。在這種情況下,材料的相對(duì)過(guò)量通過(guò)在兩點(diǎn)204,206除去材料來(lái)提供,所述兩點(diǎn)橫斷在上面的頭兩個(gè)實(shí)施例中增加材料的位置。這基本上具有相同的效果。這對(duì)工程師是容易的,因?yàn)樵趯?duì)一對(duì)補(bǔ)償槽204,206鉆孔前后可以對(duì)耦合腔鉆孔。
圖11表示和圖2對(duì)應(yīng)的截面圖。再次使用相同的標(biāo)號(hào)表示相同的部件。在圖11所示的第四實(shí)施例中,材料的相對(duì)過(guò)量通過(guò)在圓柱截面耦合腔120的扁平端面中轉(zhuǎn)動(dòng)一個(gè)角度來(lái)提供。因而,腔的軸向長(zhǎng)度在對(duì)著孔122,124的加權(quán)的平均位置的位置較小。
因?yàn)樵隈詈锨粌?nèi)的E場(chǎng)的峰值強(qiáng)度位于中心,預(yù)期這種裝置比實(shí)施例1到3具有較小的效果。不過(guò),這可以通過(guò)調(diào)整這樣形成的材料208,210的附加的體積的尺寸進(jìn)行補(bǔ)償。因?yàn)檫@種裝置可以更簡(jiǎn)單地制造,其可以是優(yōu)選的。
圖12表示第5實(shí)施例。每個(gè)耦合腔120的端蓋具有桿狀的向內(nèi)延伸的凸起212,214。它們伸入腔120的中心,并被設(shè)置處于和第一實(shí)施例的凸起200相應(yīng)的位置,但是(如圖所示)稍微和腔的側(cè)壁分開(kāi)。所述的桿不需要在兩個(gè)端面上提供。不過(guò)這提供了一種更對(duì)稱的結(jié)構(gòu)。
當(dāng)然,本領(lǐng)域技術(shù)人員應(yīng)當(dāng)理解,上述的實(shí)施例僅僅是本發(fā)明的簡(jiǎn)單的說(shuō)明,并且可以作出許多改變和改型。
權(quán)利要求
1.一種駐波直線加速器,包括沿著粒子束軸線設(shè)置的多個(gè)諧振腔,其中至少一對(duì)諧振腔通過(guò)一耦合腔電磁相連,所述耦合腔通過(guò)孔和諧振腔連通,且在耦合腔內(nèi)具有一旋轉(zhuǎn)不對(duì)稱元件,其適于圍繞基本上平行于耦合腔軸線的軸線轉(zhuǎn)動(dòng),所述耦合腔圍繞其軸線是不完全旋轉(zhuǎn)對(duì)稱的,所述不完全至少是由于該腔內(nèi)在和所述孔相對(duì)的部分中設(shè)置的材料的相對(duì)過(guò)量引起的。
2.如權(quán)利要求1所述的駐波直線加速器,其中該材料的相對(duì)過(guò)量包括在腔的內(nèi)壁上向內(nèi)延伸的凸起。
3.如權(quán)利要求2所述的駐波直線加速器,其中所述凸起沿著大于沿著腔的軸線的孔的長(zhǎng)度的耦合腔的長(zhǎng)度延伸。
4.如權(quán)利要求1所述的駐波直線加速器,其中該材料的相對(duì)過(guò)量包括從其端壁延伸進(jìn)入腔內(nèi)的凸起。
5.如權(quán)利要求4所述的駐波直線加速器,其中所述凸起由不垂直于耦合腔的縱軸的腔的端壁限定。
6.如前述任何一權(quán)利要求所述的駐波直線加速器,其中所述的孔的尺寸是不相同的,并且所述材料的相對(duì)過(guò)量向著與較大的孔相對(duì)的位置偏移。
7.如權(quán)利要求1所述的駐波直線加速器,其中該材料的相對(duì)過(guò)量由在相對(duì)于所述的孔橫向設(shè)置的腔的至少一個(gè)壁中形成的至少一個(gè)槽提供。
8.如權(quán)利要求7所述的駐波直線加速器,其中所述的孔的尺寸是不同的,并且所述至少一個(gè)槽向著相對(duì)于較大的孔的橫向位置偏移。
9.一種駐波直線加速器基本上如參照?qǐng)D7到圖12任何一個(gè)所述和/或所示。
全文摘要
本發(fā)明是對(duì)我們?cè)缙诘膶@暾?qǐng)PCT/GB99/00187的改進(jìn)。所公開(kāi)的裝置能夠以非常簡(jiǎn)單的方式改變?cè)赗F路中兩個(gè)點(diǎn)之間的耦合,同時(shí)保持RF相位關(guān)系,并且改變RF場(chǎng)的相對(duì)幅值。其特征在于耦合值的簡(jiǎn)單的單一的機(jī)械控制,使其對(duì)跨過(guò)該裝置的相移的影響可以忽略。這是通過(guò)在圓柱腔內(nèi)TE
文檔編號(hào)H05H9/00GK1365597SQ00811029
公開(kāi)日2002年8月21日 申請(qǐng)日期2000年8月3日 優(yōu)先權(quán)日1999年8月6日
發(fā)明者約翰·艾倫, 倫納德·K·布倫德?tīng)? 特麗·A·拉奇, 特倫斯·貝茨 申請(qǐng)人:埃萊克特公司
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