电子直线加速器与电子感应加速器的比较

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加速器讲义讲解

加速器讲义讲解

成像模式: 透视——将快速X射线序列转换成动态影像
“锥形束CT”模式——产生三维软组织目标影像
治疗机照射的时序控制(二)
Cyber-knife(赛博刀)治疗机
Stanford大学医疗中心1992年研发的大型立体定向放射治疗设备,采用计 算机立体定位导向,自动跟踪靶区,无须使用固定头架或体架. 摆脱了加速器机架和治疗床旋转的束缚和对精度的影响
C形臂X刀的结构特点
旋转机架和常规医用电子直线加速器一样,绕Y 轴旋转。C形臂装在旋转机架上的导轨内,可绕U 轴旋转60º而构成相互垂直二轴旋转系统
患者精密摆位后,治疗床在治疗过程中始终不动, 提高了治疗等中心精度
机架旋转角φ≤±195º,C形臂旋转角ψ=0~60º, 从而使患者头部86.5%的立体角范围内可获得治疗 照射
按工作时的温度高低:常温加速器和超导加 速器
按应用领域:工业加速器、农业加速器和医 用加速器
通常将几种名称联系在一起,使加速器的基 本特点更为清晰,如医用电子行波直线加速 器或重离子超导回旋加速器等
医用加速器的种类
类型
• 医用电子加速器 • 医用质子加速器 • 医用重离子加速器 • 中子治疗加速器 • 术中放射治疗加速器
X射线能量可任选4MV或6MV。本机选用了较长的 卧式加速管结构和270º偏转装置,以降低机架高 度
照射头对侧的C形臂端,装有小型活动挡束板,降 低了对机房的屏蔽要求
诺力刀
Brainlab 1998年开发成功的 集加速器、MLC 和自动摆位装置于一体立体定向放射外科装 置
等中心精度达0.7mm、剂量率高达 800cGy/min、半影宽度只有3mm
即控制患者某一时段的呼吸,进行照射。患者戴上呼吸机, 平静呼吸或深吸气后蹩气进行定位及照射 该技术需要患者的配合和治疗前的呼吸训练,同时要求患 者能承受适当时间长度的屏气动作

医学影像设备考10个名解和6个问答。1.有效半衰期指由于放射性

医学影像设备考10个名解和6个问答。1.有效半衰期指由于放射性

医学影像设备考10个名解和6个问答。

1.有效半衰期:指由于放射性衰变和生物代谢的共同作用下,生物体内的放射性核素减少到原来引入量的一半所需时间2.生物半衰期:是指由于生物代谢,生物体内的放射性核素从体内排泄到原来引入量一半所需要的时间。

3.x线的量:在一定时间内,通过与方向垂直的单位面积上的辐射能量。

4.x线的质:x线穿透物质的本领或者说这些光子的能量5.半价层:是指使一束x线的强度减弱到其初始值一半时所需要的标准物质的厚度。

半价层越大表示x线的质越硬。

6.对比度分辨率:是指当细节与背景之间具有低对比度时,将一定大小的细节从背景中鉴别出来的能力。

7.空间分辨率:指在高对比度条件下(对比度差异>10%)鉴别出细微差别的能力。

单位是线对数/厘米8.窗口技术:就是从5000个CT值中选出其中的一小部分,并用整个灰度阶来显示。

这其中的一小部分CT值称为窗宽,而中心CT值称为窗位。

用窗位决定观察影像的中心,而用窗宽决定观察CT值的范围。

9.球差:由于成像的远轴光线与近轴光线的光路(传播路径)不同,玫使远轴光线与近轴光线在光程(传播路途)上产生了差异,造成所形成影像的焦点位置出现了前后的不同,这一原因引起的像差称为球面像差。

10.景深:物平面前后能够清晰地成像的范围的长度值。

11.焦深:像平面前后能获得清晰的影像的范围的长度值。

12.核磁共振现象的基本原理:当处于静磁切中的物质受到电磁波的激励时,如果射频电磁波的频率与静磁场强度的关系满足拉莫尔方程,则组建物质的一些原子核会发生共振,即~~13.压电效应:泛指晶体处于弹性介质所具有的一种声——电可逆特性,也叫居里效应。

有正压电效应和逆压电效应。

14.正压电效应:因机械力作用而激起胡面电荷的效应称为正压电效应。

(接收回波)15.逆压电效应:因电场作用面诱发的形变效应,称为逆压电效应。

(发射超声)16.纵向弛豫时间(T1):纵向磁化失量达到平衡态的63%的时间。

医用加速器简介

医用加速器简介

医用加速器简介医用加速器是放疗中常用的治疗束产生设备,加速器是利用电磁场把带电粒子加速到较高能量的装备;加速器利用被加速后的高能粒子轰击不同材料的靶,产生次级粒子,可以得到多种治疗束:如X线、中子(n)束、质子(P)束等。

加速器种类很多,按粒子加速轨迹形状可分为直线加速器和回旋加速器;按加速粒子不同分为电子、质子(P)、离子和中子(n)加速器;按被加速后粒子能量的高低可分为低能加速器:能量小于100 MeV;中能加速器:能量在100~1000 Mev范围和高能加速器:能量范围是103~106 MeV及超高能加速器:能量大于1000 GeV。

电子加速器主要有三种:电子感应加速器、电子直线加速器和电子回旋加速器。

电子感应加速器是电子在交变的涡旋电场中,加速到极大能量的设备,优点是技术较简单、成本低,可调范围大。

缺点是X线输出量小,视野小;电子直线加速器是利用微波电磁场把电子沿直线轨道加速到较高能量的设备,优点是X线输出量大,视野大,缺点是仪器复杂,价格贵,维护要求高。

回旋加速器是电子在交变的超高频电场中做圆周运动不断得到加速,其主机可以与治疗机分开,一机多用,它的优点是输出量大,X线束流强度可调节,缺点是价格和运行费用高。

加速器的发展很快,医用电子直线加速器是目前世界上使用最多的放射治疗设备。

电子直线加速器是利用微波电磁场以直线轨道加速电子的装置,加速后的电子辐射可直接用于治疗浅表肿瘤,将加速后的电子束轰击重金属靶,产生X射线用于治疗深部肿瘤。

而X线束以病人肿瘤为圆心的弧线上旋转,再加病床旋转或平移,构成X线立体定向照射效果的设备,就被称做X刀。

X刀从许多个角度照射肿瘤,获得与肿瘤形态近似一致的剂量分布,使X 线一直对准病灶,目前的发展趋势是设备完全自动控制调变多叶准直器,同时调度X线的照射强度,即束流强度调制器自控,实现断层放疗。

电子直线加速器一般有加速管、微波功率源、微波传输系统、电子注入系统、脉冲调制系统、束流系统、真空系统、恒温水冷却系统、电源控制及应用系统等组成。

【2017年整理】加速器作业部分答案

【2017年整理】加速器作业部分答案

第三章作业及答案1、 如何对高压加速器进行分类。

答:高压型加速器分为高压倍加器和静电加速器两种。

高压倍加器:1串激倍压加速器2并激倍压加速器(高频高压加速器)3 绝缘磁芯加速器4 强脉冲加速器静电加速器:1 单级加速器2 串列加速器2、 解释以下名词:电压降、纹波 、临界气压现象、剥离器。

电压降:高压发生器中倍压线路主电容器通过负载放电而导致输出电压的下降。

纹波:高压发生器中倍压线路主电容器通过负载放电后,实际输出电压围绕平均输出电压的波动。

临界气压现象:对于正离子静电加速器,气压增大到一定值时会出现临界气压现象。

此时,在针尖对平板的电晕喷电系统中,间隙的火花放电击穿电压会突然下降,变得与电晕放电的起始电压相等,因此击穿前不再出现电晕放电。

这使得利用电晕放电实现喷电的输电系统无法工作。

临界气压的大小与气体种类和喷电装置电极的几何形状有关。

剥离器:串列加速器中,将离子源所产生的(高电荷态)负离子中的电子剥离并转变为正离子的装置。

3、 一台倍加器,给定级数为N=5,V a =110kV , C=0.02μF ,f=50Hz ,I=2mA 。

求V max ,V ,ΔV ,δV 和 δV/V 各为多大? 解:32max 43V 2()6a N N N i NV fC+-=-=9.1*105 V (1)4N N i V fCδ+==1.5*104 V max V V V δ=-=8.95*104 VV 2a NV V ∆=-=2.05*105 VV Vδ=1.7%4、下图1中虚线框内是串列加速器的原理示意图,其中加速管的中部b 处有很高的正电势U ,a 、c 两端均有电极接地(电势为零)。

现将速度很低的负一价碳离子从a 端输入.当离子到达b 处时.可被设在b 处的特殊装置将其电子剥离,成为n 价正离子,而不改变其速度大小,这些正n 价碳离子从c 端飞出后进入一个与其速度方向垂直的、磁感应强度为B 的匀强磁场中.在磁场中做半径为R 的圆周运动.已知碳离子的质量m=2.0×10-26kg ,U=7.5× 105 V ,B =0.50T ,n=2,基元电荷e= l.6×l0-19 C ,求R 。

放疗物理师模拟试卷三(带答案)

放疗物理师模拟试卷三(带答案)

2008 LA物理师模拟试卷(三)一单选题(共120小题,每小题只有一个选项是正确的)1下列哪种射线不是放射性核素发出的:A 射线B 射线C X射线D 正电子E 中子2镭-226是典型的衰变核素,它或通过发射4.78 MeV粒子直接到氡-222基态,或是发射4.60 MeV粒子到氡-222的激发态,再通过发射射线跃迁到基态。

问发射的射线能量是多少?A 4.78MeVB 4.60MeVC 4.78MeV 和4.60MeVD 0.18MeVE 9.38 MeV3放射性核素钴-60的射线平均能量(Mev)和半衰期分别是:A 0.83 1590aB 1.255.27aC 0.662 33.0aD 0.36 74.2dE 0.02859d4X射线与物质相互作用中,哪一种相互作用X射线仅损失部分能量:A.光电效应B.电子对效应C.相干效应D.康普顿散射E.光核反应5如下哪种粒子或射线可引起原子间接电离:A 电子B 质子C 粒子D 重离子E X()光子6带电粒子与物质相互作用中,单位长度的电离损失用下述哪个物理量表示:A 线性碰撞阻止本领B质量碰撞阻止本领 C 线性辐射阻止本领D 质量辐射阻止本领E 传能线密度7如下哪一种射线(或粒子)的射线质是用射程表示:A 200KV X射线B 400KV X射线C 6MV X射线D 10MV X射线E 电子线8质能吸收系数是用来描述A X()射线与物质相互作用中,单位长度的能量损失份额B X()射线与物质相互作用中,单位质量厚度的能量损失C X()射线与物质相互作用中,单位质量厚度被物质吸收的能量份额D X()射线与物质相互作用中,单位长度被物质吸收的能量份额E带电粒子与物质相互作用中,单位质量被物质吸收的能量份额9医用直线加速器与电子感应加速器相比,具有哪些优势?A 输出剂量率高B剂量输出稳定性好,射野范围大C输出剂量率高,剂量输出稳定性好D射野范围大,体积小E输出剂量率高,剂量输出稳定性好,射野范围大,体积小10钴60治疗机和医用电子加速器的共同点是:A 结构复杂,不易出故障B 结构复杂,容易出故障C 结构复杂,不易出故障,无须定期检测D 结构简单,易于出故障,需定期检测E 结构简单,不易出故障11碘-125源常用于什么疾病的治疗?A 皮肤癌B 淋巴瘤C 眼内黑色素瘤D 宫颈癌E 食管癌12哪项不是产生X射线的必要条件?A 电子源B 真空盒C 加速电场D 靶E 滤过板13半影的表示方法哪项正确?A P90%-10%B P90%-20%C P80%-10%D P95%-10%E P95%-20%14用于放射治疗的重离子是指元素周期表()号元素以前的原子核离子。

放射治疗的机制及应用

放射治疗的机制及应用

放射治疗的机制及应用物电学院10级摘要:放射治疗是利用放射线如放射性同位素产生的α、β、γ射线和各类x射线治疗机或加速器产生的x射线、电子线、质子束及其它粒子束等治疗恶性肿瘤的一种方法。

放射治疗已经历了一个多世纪的发展历史.在伦琴发现X线、居里夫人发现镭之后,很快就分别用于临床治疗恶性肿瘤。

随着计算机技术广泛应用,影像学及仪器设备的进步,放射治疗得到了迅速发展。

放射治疗在治疗肿瘤方面的疗效和作用也赿来赿大。

关键词:放射治疗肿瘤治疗射线放射治疗已有一百多年的历史, 是恶性肿瘤的三大治疗手段之一。

据国内外文献统计, 约50%~70%的恶性肿瘤患者需要接受放射治疗。

按治疗目的, 分为根治性放疗、辅助性放疗和姑息性放疗。

近代肿瘤放射治疗的发展是建立在放射物理学、临床放射肿瘤学及放射生物学基础上的。

最近十多年, 随着计算机技术广泛应用, 影像学及仪器设备的进步,放射治疗得了迅速发展。

一、概述(一)放射治疗的分类如按射线源类型分类,放射治疗使用的放射源主要有三类:①放射性核素产生的α、β、γ射线;②电子加速器产生的不同能量的 X 射线和电子束;③重离子加速器产生的质子束、中子束、π-介子束和其它重粒子束等。

如按照射方式不同分类,放射源以三种基本照射方式进行治疗:①体外远距离照射(简称体外照射)(External Irradiation),放射源位于患者体外一定距离,集中照射身体某一部位;②近距离照射(Brachytherapy),包括腔内照射、组织间照射等。

将放射源密封后直接放入被治疗的组织内或放入人体的天然腔内,如舌、鼻、咽、食管、宫颈等部位进行照射;③内照射(Internal Irradiation),是用液态放射性核素经口服或静脉注射进入患者体内,这些核素被病变组织选择性吸收,对特定组织进行照射,如用碘-131治疗甲状腺癌、磷-32 治疗癌性胸水等。

(二)放射治疗的历史1895年物理学家伦琴发现了X线及1896年居里夫妇发现了镭,使放射线的生物学效应很快得到了认识。

9医用直线加速器的检测

9医用直线加速器的检测
医用直线加速器的检测
浙江省肿瘤医院放射物理室 狄小云
加速器的发展历史






1895年伦琴发现X线 1899年在瑞典首次使用电离辐射治疗癌症 1940年美国Keirt 发明电子感应加速器 1944年苏联Vekslert提出电子回旋加速器原理 1949年美国用电子感应加速器进行放射治疗 1972年中国开展医用电子感应加速器的研究 1977年北京、南京、上海先后研制成医用电子直线加速 器 1987年北京研制成驻波医用电子直线加速器 1975年中国引进医用电子直线加速器 1977年浙江省肿瘤医院引进医用电子直线加速器进行放
剂量比法(D20/D10)
测量方法:源至水模表面距离SSD=100cm, 模体表面的辐射野10cm×10cm,射线束 轴与模体垂直。若用圆柱形电离室,电 离室轴线与束轴垂直;若用平行板电离 室,束轴垂直于平行板电离室的入射面。 电离室的有效测量点沿束轴移动,分别测 出水深为10cm与20cm处的吸收剂量D10 与 D20,并确定D20/D10的比值。
式中的M是经温度、气压修正后的仪表读数;Sw,air为水对空气的阻止本 领比(其值见表11);Pu为扰动因子(图16), 校正电离室物质非水物质的等效性;Pcel为电离室中心电极的修正,仅 仅考虑室壁与平衡帽的非空气等效引起的修正是不够的,中心电极的非 空气等效性也可引起测量的误差。 当电离室壁材料是石墨,中心电极材料为铝时,Pcel=1.000。
组织模体比、剂量比与能量的相应关系
TPR2010 0.60 0.62 0.64 0.66 0.68 0.70 0.72 0.74 0.75 0.76 0.77 0.78 0.79 (0.57 D20/D10 0.520 0.535 0.550 0.570 0.585 0.600 0.615 0.630 0.640 0.645 0.655 0.660 0.675 0.500 MV 3.5 3.9 4.4 5.0 5.8 7.0 8.0 9.5 10.5 12.0 14.0 20.0 25.0 60Coγ 射线 )

医用直线加速器的性能与特点

医用直线加速器的性能与特点

至少有一台远距离放射治疗装置 并具有模拟定位设备和相应的治 疗计划系统等设备。
≪放射诊疗管理规定≫
放射治疗场所应当按照下列要求配备并使 用安全防护装置、辐射检测仪器和个人防护用 品: 多重安全联锁系统 剂量监测系统 影像监控 对讲装置 固定式剂量监测报警装置 配备放疗剂量仪 剂量扫描装置 个人剂量报警仪
放射治疗使用的放射源主要有 三类: 放射性同位素产生的α 、β 、 γ 射线 X线治疗机和各类加速器产生的 不同能量的X线 各类加速器产生的电子束、质 子束、中子束、负π 介子以及其 它重粒子束等
放射治疗的概念
放射治疗是指用放射性同位素产生 的射线(如钴60、铯137、铱192等产生 的α 、β 、γ 射线)或X线治疗机产生的 X射线,加速器产生的高能X射线和电子 束、质子、快中子、负π 介子以及其它 重粒子束等来杀死肿瘤细胞,从而达到 治疗肿瘤的目的。
1.4.6 1.5 1.5.1 1.5.2 1.5.3 1.5.4 1.5.5 1.5.6 1.5.7 1.5.8 1.5.9 1.5.10
全身电子线照射功能
配合MLC可以实现快速容积旋转调强功能 机械运动系统 机架旋转角度及误差 机架旋转速度 TAD距离(cm) 等中心精度(mm) 等中心高度(cm) 等中心到机架纵向净空间(cm) 等中心到机头的净空间(cm) 准直器系统旋转范围及精度(度) 非对称性准直器:上独立准直器移动范围(cm) 非对称性准直器:下独立准直器移动范围(cm) 购买容积旋转调强加速器时可选此项
的吸收差别不显著,但对组织中气腔 应该进行剂量校正。如:肺组织。 单野并适当采用组织等效物做成的吸 收板,可满意地治疗表浅及偏心部位 肿瘤。单野照射时,临床医生可粗略 地根据公式计算所需电子线的能量: E0=3×d厚+2~3MeV
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电子直线加速器与电子感应加速器的比较
刘雨婷
【摘要】现代工业是建立在无损检测基础之上的说法并非言过其实。

无损检测技术经历一个世纪的发展,尽管它本身并非一种生产技术,但其技术水平反映了该部门、该行业、该地区甚至该国家的工业技术水平。

无损检测的仪器种类很多,大致分为超声、射线、涡流、磁粉等。

能产生高能X射线的电子直线加速器由于射线能量高,能对大型部件和厚金属材料进行探伤,它产生的韧致辐射强度比电子感应加速器高几十到几百倍,同时,射线照相所需时间更短,分辨率更高。

【期刊名称】《制造业自动化》
【年(卷),期】2015(000)014
【总页数】3页(P64-66)
【关键词】电子直线加速器;电子感应加速器;透照时间;防护强度
【作者】刘雨婷
【作者单位】北京机械工业自动化研究所,北京 100120
【正文语种】中文
【中图分类】TL53
我国近年来随着对电力及精炼石油需求的增多,锅炉行业、化工行业制造的各种压力容器以及大厚度铸造件,在制造过程中均需使用射线照相(RT)来检查焊缝内部质量。

射线检测设备主要有X光机、钴60、铱-192、铯-137、电子加速器等,其中电子加速器作为一种高能X射线检测仪器,以其能量高,穿透能力强,拍片
速度快,安全性能高等特点,解决了大厚度钢板(40mm~380mm)在无损检测上的需求,广泛用于锅炉、化工、铸造等行业的无损检测领域。

国内生产的电子感应加速器70年代有7台运行,现已全部淘汰。

进口的感应加速器全部来自俄罗斯。

直线加速器进口和国产各占一半,进口中主要是美国Varian
产品,少数产自俄罗斯,产自日本的有一台。

它们主要装备在大型电站设备、重型机器、大型石油化工机械、航天、兵器及核工业等重型企业,其中采用电子直线加速器的企业,按行业分布的比例如图1所示,其中7台配有工业CT及数字射线照相系统(DR)或荧光射线透视系统,其余多数采用胶片射线照相法。

自90年代开始,电子直线加速器增长明显加快,尤其是2000年以来进入了高增
长期,探伤加速器的增长速度前所未有,而且主要由国内供货,这和我国所处的政治经济形势密切有关,主要影响因素有:
1)质量认证制度的推广,质量意识明显加强,这很大程度上促进了对质量监测设备的需求。

2)由于电力短缺,促使电站设备制造业发展,大型锅炉产量大增。

石化工业发展,加氢反应器等化工高压容器加工量增加,都对高能射线探伤提出了需求。

3)国际及两岸形势的变化,军工生产检测需求增加。

4)美国对我国探伤加速器出口的限制,这给发展我国探伤加速器带来了机遇。

用作高能X线探伤的加速器,实际上,40~70年代以电子感应加速器为主,当时,美国GE及Allis,chalmers,德国Siemens,瑞士BB.C,日本岛津,苏联等都有生产。

我国在60~70年代,由机械部自动化所,上海先锋及四川东风电机厂曾先后生产过7台,15及25MeV探伤用电子感应加速器,80年代后逐渐被电子直线加速器取代,除俄罗斯还有便携式感应加速器供应外,均已停产。

我国目前可以提供2、3、4、6、9、15 MeV系列无损检测用电子直线加速器。

从产品性能看,X 线输出参数(能量,剂量率,焦点尺寸等)与美国Varian产品相当,完全可以满
足国内需求,产能有余,尚可出口。

加速器目前也可以与数字射线照相系统、工业CT等配套供货。

国内用于X线探伤的电子加速器现有两类,一类是电子直线加速器,一类是电子感应加速器,它们加速的电子能量根据不同需要在2MeV~15MeV之间,相应的X线也就分别对应于最大值为2MeV~15MeV的连续谱。

可检查等效钢铁厚度在40mm~500mm,配用胶片法照相检查时,相对灵敏度以孔型像质计显示,可优于1-2T,线型象质计则优于1%。

这两类加速器的具体技术指标如表1和表2所示。

以下是两种加速器具体的计算比较。

由于目前普遍工业所需用X射线进行检测的工件厚度一般在250mm左右,因此下面对4MeV电子直线加速器和7.5MeV电子感应加速器就透照时间、工作性能、防护墙厚度、造价等方面进行比较。

计算公式说明如下:
式中,
I为底片吸收剂量,取3.1cGy;
I0为距加速器焦点1米处,出束剂量率cGy/min.m;
d为焦距,取1.8m;
D为工件厚度,取200mm;
D1/2为半价层,对4MeV电子直线加速器约为25mm;对7.5MeV电子感应加速器约为28mm;
根据上述公式可推出透照时间t的计算公式:
条件:
1)为便于比较,直线加速器焦距取1.8m,回旋加速器焦距取1.0m;
2)以200mm钢为例计算;
3)采用柯达AA400底片;
4)根据我们拍片经验,底片吸收剂量按3.1cGy计算;
5)本计算仅供参考。

根据公式可得出表3所示结果。

从表3可以看出采用同样的条件,电子直线加速器比电子感应加速器的工作效率要高17倍。

电子直线加速器一般配有机头悬吊机构,具有使机头升降、回转、仰俯等功能,可以满足不同角度对工件不同位置进行照射检查的需要。

由于剂量率高,因此透照时间短,且配有温控水冷机组,不需停机散热等待,具有高效、安全等特点。

电子感应加速器的特点是重量小,易于携带,由于没有水冷系统,需开机15分种停机散热,效率较低,仅适合小工件、小探伤室,对于检测量比较高、被检测工件体积较大的单位,不适于使用电子感应加速器。

从拍片效果上看,电子直线加速器的焦点为一个小于2mm的圆点,而电子感应加速器为一个0.2mm×3mm的方焦点,使用两台加速器在相同的条件下,对同一工件同一部位进行检测,电子直线加速器曝光后底片的效果比较好,灵敏度比较高,而电子感应加速器因其焦点为长方形,所以导致底片灵敏度具有一定方向性。

计算方法
在厅外距靶点r(m)处的辐射剂量率为(单位rad/min):
0为加速器的输出剂量率;
f束为射线束的使用因子,此处为1;
k-1为墙对射线的衰减因子(k-1=10-h/D1/2,h为墙厚);
则在厅外距靶r处的年辐射剂量为为:
其中t为一年中加速器的工作时间。

考虑到居留因子T,则可得关于h(厚度)的如下方程:
D1/2:半价层(混凝土);
条件:
为方便比较,假定使用两种加速器的厂房大小相同,外界环境相同,居留因子T
取1/16,输出剂量率均取最大,测试点距离靶点1m;
半价层4MeV电子直线加速器对混凝土约为86mm;对7.5MeV电子感应加速器约为108mm;
根据公式可以计算得出:
由于两种加速器的工作原理,工作效率、且厂房的防护造价费用各不相同,所以电子直线加速器的价格略高于电子感应加速器的价格,但性价比远高于感应加速器。

电子直线加速器和电子感应加速器从技术指标、透照时间、工作性能、防护厚度以及造价上来比较,能得出如下结论:
1)在同样的能量下,直线加速器的X射线剂量输出量比感应加速器大100倍以上,因此在相同的照相条件下,电子直线加速器较电子感应加速器的曝光时间可以缩短100倍以上,这也是感应加速器自上世纪60年代以来逐渐被淘汰的原因。

2)电子直线加速器焦点是圆形Φ2mm,而感应加速器焦点是0.2mm×3mm,呈长条形,因此感应加速器的照相灵敏度在不同方向上有一定差异。

3)感应加速器由于剂量率低,主束墙的防护厚度可以稍薄一些。

4)电子直线加速器机头约重900kg,便携式电子感应加速器约重几十公斤,后者便于移动。

几十年国内工业无损检测技术的发展,高能X射线加速器技术的成熟,标志着我
国无损检测技术已经达到了国际先进水平。

从90年代起,电子直线加速器以其能量大、剂量率高、焦点小、操作安全、工作效率高等优点,已经逐渐取代了电子感应加速器,成为国内锅炉行业、化工行业、铸造行业等重工业必不可少的检测手段。

【相关文献】
[1]朱宇虹.9MeV电子直线加速器的屏蔽设计[J].电焊机,2010,40(1).
[2]余小清.铁道货车摇枕侧架探伤方法探讨[J].无损检测,2006,28(5):276-278.。

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