瓦里安加速器核心的特点
瓦里安23EX_直线加速器维修案例分析

66研究与探索Research and Exploration ·生产管理与维护中国设备工程 2023.12 (上)的方向。
参考文献:[1]祝传亮,曹丹,陈添等.医疗设备质量管理中计量工作的作用及其临床价值研究[J].中国医学装备,2020,17(6):46-49.[2]许仕伟,杨佳佳.新形势下医院医疗设备管理的信息化与系统化分析[J].中国卫生标准管理,2020,11(14):4-6.医用电子直线加速器是肿瘤患者放射治疗中最重要的设备之一,在各大医院中已得到了广泛应用。
直线加速器在医学领域的使用已经有了深厚的历史背景。
从早期的基础X 射线设备到如今的先进高能量直线加速器,这些技术的进步为患者带来了更精确和更高效的治疗选择。
与传统放疗手段相比,直线加速器在治疗精度和减少正常组织损伤方面都有显著优势。
然而,正如许多高端技术设备,直线加速器也可能遭遇技术故障或需要定期维护。
为了确保患者接受连续和有效的治疗,保持设备的稳定运行是至关重要的。
适时的维护和修理不仅能确保设备的高效运行,还能延长其使用寿命,进而为医疗机构节省成本。
更重要的是,快速的维修响应可以减少因设备故障导致的治疗延误,确保患者的治疗不受中断。
1 设备概述医用电子直线加速器由电子加速模块、辐射调节模块、剂量检测模块、运动系统模块、管理与控制模块、温度与充气调控模块。
1.1 电子加速模块电子直线加速器的核心是电子加速模块,其功能是生成并加速电子。
这个模块由多个部件组成,包括加速管、微波系统、功率源和调制器。
电子枪在加热后释放出电子,这些电子在电场的推动下进入加速结构。
根据设计,加速结构可以是行波或驻波形式,其中驻波设计在相同的长度下能够提供更大的能量。
微波功率源为加速结构供电,而调制器为微波源提供脉冲电力。
1.2 辐射调节模块辐射调节模块的目的是调整从加速模块产生的辐通讯作者:唐健豪。
瓦里安23EX 直线加速器维修案例分析莫怡杏,唐健豪(佛山市第一人民医院,广东 佛山 528000)摘要:本文通过分析3个典型的瓦里安23EX 直线加速器故障案例,阐述了医用直线加速器的结构、工作原理及维修的重要性。
瓦里安公司直线加速器(介绍)尹昕煜改

瓦里安公司直线加速器(介绍)引言瓦里安公司是世界上著名的科技公司之一,他们在不同领域都拥有许多优秀的产品和技术。
直线加速器技术是瓦里安公司的一项核心技术,它为研究人员提供了利用高能电子、质子或重离子进行物质结构、元素分析和生物学等领域研究的有力工具。
直线加速器的基本原理直线加速器是由加速器管道、电源和辐射测量设备等组成的成套设备。
它可以将电子从静止状态加速到非常高的速度,进而产生极强的辐射。
直线加速器的基本原理是利用强电场对电子进行加速,当电子通过狭窄的加速管道时会获得相当大的能量。
电子的能量越高,它们所产生的辐射就越强。
直线加速器的核心部件是加速器管道,通常由一系列金属管道组成,管道内面涂有导电材料,从而形成一个能够产生强电场的空间。
当加速器通电时,产生的电场会对电子施加一个向前的力,使它们以极高的速度穿过加速管道。
直线加速器在研究中的应用直线加速器在现代科学研究中应用广泛,主要应用于核物理学、生物学、材料科学和医学等领域。
核物理学直线加速器在核物理学研究中发挥了重要作用。
通过加速高能电子,质子和重离子,研究人员可以研究原子核结构、核衰变和核反应。
例如,直线加速器在制备放射性同位素和研究核反应的应用已被广泛证明。
生物学直线加速器在生物学研究中的应用也日益重要。
它们可以产生强烈的辐射束,用于治疗肿瘤和其他需要辐射治疗的疾病。
此外,直线加速器在放射性同位素标记和精准定位药物等方面也发挥了重要作用。
材料科学在材料科学领域,直线加速器被用于生产高质量的单晶和多晶金属和合金。
通过在高能束下对材料进行辐照,研究人员可以研究它们的热学、磁学和电学等性质。
医学在医学领域,直线加速器主要用于放射治疗。
直线加速器可以产生非常强的X 射线和伽马射线,这些辐射可以用于破坏癌细胞。
此外,直线加速器还可以用于造影等诊断性用途。
总结直线加速器作为一种强大的科研工具,在不同领域都发挥着重要作用。
随着科学技术的快速发展,直线加速器技术也在不断创新和提高,为未来的研究提供了更广泛的使用前景。
瓦里安TrueBeam系统

瓦里安T r u e B e a m系统 Document number:WTWYT-WYWY-BTGTT-YTTYU-2018GT瓦里安TrueBeam系统简介(RapidArc放疗)发表者:1540人已访问由美国瓦里安公司制造的TrueBeam系统是目前世界最先进的集合全新技术设计的新一代直线加速器。
该系统可用于,包括针对影像导引的和放射外科治疗,其精准和高效的核心特点使该设备可以胜任多种技术,适用于不同疾病的治疗需求,将极大地提高治疗的速度和准确性,给许多原本无法治疗的病人带来新的希望。
该系统运用了大量创新技术,能在复杂的癌症治疗过程中同步处理成像、患者摆位和移动管理,即使在治疗期间因病者的呼吸而不断移动,系统依然可以准确捕捉的最新位置。
通过高强度模式,系统能够准确和快速地提供快于前几代技术2倍多的高剂量,大大缩短了治疗所需时间。
系统还通过“智能”自动化操作,进一步加快治疗速度,以往简单的治疗得花15分钟或以上,现在只需不到2分钟就能完成。
同时,TrueBeam系统的还拥有精密尖端设计,明显地提高治疗的精确度。
用于影像引导和放射外科治疗的TrueBeam系统是瓦里安医疗系统2009年4月首次在美国首次推出,目前正被美国和欧洲治疗中心用来治疗肺、肝、胰腺、头颈部、脑部和脊柱等部位。
该系统由瓦里安医疗系统公司(VarianMedicalSystems)(NYSE:VAR)生产,本周亮相于在圣迭戈举行的美国放射学学会(AmericanSocietyforRadiationOncology,简称“ASTRO”)年会上。
TrueBeam旨在以前所未有的速度和准确性治疗正在移动的,它的独一无二体现在其在或放射外科治疗中动态完成同步成像、患者摆位、运动管理和治疗实施的能力。
该系统显着减少了完成治疗所需要的步骤。
TrueBeam还拥有比其他直线加速器剂量投照速度最多快4倍的高强度模式(HighIntensityMode)。
瓦里安公司直线加速器(介绍)尹昕煜改

瓦里安公司直线加速器(介绍)简介瓦里安公司直线加速器是一种用于加速带电粒子的设备。
该设备采用直线电加速器的原理,通过电场加速带电粒子,使其达到较高的能量状态。
瓦里安公司直线加速器主要用于各种科学研究、医疗诊断和治疗、工业探测等领域。
原理瓦里安公司直线加速器主要由加速腔、加速管、辐射屏蔽和控制系统等部分组成。
当电子进入加速管后,它们受到加速腔内的电场作用力,从而达到高速运动状态。
加速腔内的电场可以由高频电磁波产生。
当电子高速运动时,它会发射出高能辐射,这种辐射可以被用于医学成像和治疗、工业探测等领域。
应用瓦里安公司直线加速器被广泛应用于以下几个领域:科学研究在物理学、化学、材料科学等领域,瓦里安公司直线加速器可以用于研究粒子的性质、结构和相互作用等问题。
医学诊断和治疗瓦里安公司直线加速器可以用于医学成像和治疗。
在医学成像方面,它可以产生高质量的X射线,用于癌症、肿瘤和心血管疾病的诊断。
在医学治疗方面,它可以产生高能辐射,用于癌症的治疗。
工业探测瓦里安公司直线加速器可以用于工业探测,例如用于检测金属、塑料和橡胶的缺陷、强度和密度,用于食品和药品的质量检测,以及用于工艺过程的监控等。
瓦里安公司直线加速器是一种重要的科学设备,它有着广泛的应用领域。
在物理学、化学、材料科学等领域,它可以用于研究粒子的性质、结构和相互作用等问题;在医学成像和治疗方面,它可以产生高质量的X射线和高能辐射,用于癌症、肿瘤和心血管疾病的诊断和治疗;在工业探测方面,它可以用于检测金属、塑料和橡胶的缺陷、强度和密度,以及用于食品和药品的质量检测。
瓦里安高能加速器

¾ 预安装:加速器底座预埋在混凝土地面中。请及时与瓦里安公司安装协调员联系。
¾ 冷却水循环:闭循环系统
2. 加速器机房的一般配置
70 放射防护
放射防护的结构设计和射线泄露率的控制,必须由有资质的专业人员进行计算、检验和
执行。瓦里安公司对放射防护墙或屏蔽以及相关的安全装置的效用,不承担审阅或其他责任。
- 和多数计算机一样,加速器的电子部件对局部静电非常敏感。在治疗室内接近设备附近 区域或控制设备周围覆盖地毯或其他材料时,在相对湿度为 20%时静电不应超过 2kv。
瓦里安医用直线加速器
2000C/R2100/2300C(/D) and 21EX、23EX
-7-
安装资料包 IDP
3.7 治疗室中子门及迷路设计说明 70.106 治疗室入口门的屏蔽层厚度及形式,取决于迷宫的长度及加速器的能量。一般说来,低能 加速器要求采用夹有铅芯的木门,并用人工启闭。双能量的加速器通常要求采用具有铅及 硼化聚乙烯夹芯的钢门,并为电动启闭。加速器治疗室门的屏蔽层的具体要求,取决于迷 宫及屏蔽体的形状。请参见门屏蔽层的典型最小建议值。 由于这些门没有门闩机构,因此室内空气压力与周围相比,应是正压。一般说来,在防火 规范上有要求,屏蔽门上应做出标记。 Clinac 加速器的中子泄露计算和迷宫的一般原则见 NCRP 报告书第 79 号。 70.438 绝大多数的 Clinac 直线加速器是经由迷宫进入的。此通道设计用来减少在入口处的辐 射水平。迷路的长度以及在进门处之外的居住状况,影响到门要求的屏蔽层有多少。请向 专业供应放射防护门的厂商订货。使用这种门,应在设计阶段及早由专职物理师进 行审阅。
图号
6.23.0 6.25.0
6.24.0 6.37.0 6.43.0
瓦里安医用直线加速器高压调制器原理及故障分析

瓦里安医用直线加速器高压调制器原理及故障分析马蕾杰;孟令广;雷宏昌【摘要】本文介绍了瓦里安直线加速器调制器的结构和工作原理,并对调制器部分出现的故障做了重点分析,提出了一些解决问题的思路和方法 .【期刊名称】《中国医疗设备》【年(卷),期】2010(025)008【总页数】3页(P134-135,129)【关键词】直线加速器;调制器;PFN;HVPS;故障维修【作者】马蕾杰;孟令广;雷宏昌【作者单位】河南省肿瘤医院,放疗科,河南,郑州,450003;河南省肿瘤医院,放疗科,河南,郑州,450003;河南省肿瘤医院,放疗科,河南,郑州,450003【正文语种】中文【中图分类】TL53医用直线加速器高压调制器用来产生具有一定波形和频率要求的高压脉冲,以驱动速调管和电子枪。
各个厂家加速器设计的高压调制器原理基本相同,但细节上都有自己独特的设计思路。
其中瓦里安加速器产生特定高压脉冲的过程是:首先三相电经HVPS开关CB1送至三相电源滤波器FL1,三相电经滤波器滤波处理后经K1,K2,K3,K4四个继电器送至调制器内高压变压器(High Voltage Transformer)初级,高压变压器初级绕组为△型接法接三相交流电源,次级有两个绕组,一个为△型接法,另一个为Y型接法,次级两个绕组分别经Rectifier/Filter Assembly整流后串联输出直流高压。
输出的直流高压在低能模式时为11kV,高能模式为13kV。
高低能模式的切换是通过对K3和K4两个继电器的控制而实现的。
低能模式时继电器K3闭合,K4断开,从K2输出的三相电每相接一分压电阻送至K3,然后再送给高压变压器和整流桥进行变压整流,形成11kV低压模式;而高能模式是使K3断开,K4闭合,三相电从K2直接送往K4,然后同样送给高压变压器和整流桥进行变压整流,形成13kV高压模式。
形成的直流高压电源经充电电感和充电二极管对PFN充电,充电过程中主闸流管始终截止,电能全部储存在PFN上,由高压补偿分压电路(Compensated HV Divider)对PFN上电压进行分压采样。
瓦里安CLINAC IX直线加速器日常使用要点

瓦里安CLINAC IX直线加速器日常使用要点马翔;花威【摘要】本文介绍了瓦里安CLINAC IX直线加速器技术优势,探讨该加速器日常使用中的特点和注意事项。
以提高放射治疗质量控制和质量保证的水平,保障放疗工作人员和患者的安全。
【期刊名称】《中国医疗设备》【年(卷),期】2014(000)012【总页数】2页(P147-148)【关键词】直线加速器;放射治疗;质量控制【作者】马翔;花威【作者单位】苏北人民医院放疗科,江苏扬州225001;苏北人民医院放疗科,江苏扬州225001【正文语种】中文【中图分类】TL53我院2011年初引进瓦里安CLINAC IX直线加速器,该加速器可实现适形放疗(3DCRT)、调强放疗(IMRT)、旋转容积调强放疗(Rapid Arc)等当今主流的放疗技术。
它的主要技术优势是能与图像引导放疗OBI系统相整合,OBI系统是直接整合到加速器的横向安装的kV级X射线源和数字化X射线探测板,系统能够获取OBI二维图像和CBCT三维图像。
加速器日常使用中,放疗技师是加速器主要的操作者和治疗计划的执行者。
瓦里安IX直线加速器日常使用中与日常晨检操作和应急情况处理、放疗网络使用、OBI系统的使用、治疗安全和辐射防护等方面密切相关。
本文主要从放疗技术角度对上述几个方面特点和注意事项进行总结。
1 加速器日常晨检操作和应急情况处理加速器日常使用中,首先做好开机前的准备工作,每日早晨开机前检查加速器水温、水压、SF6、水位、机房的温度、湿度等情况。
上述参数应保持在正常的范围内。
早晨技师做机器运行前的晨检工作内容包括MLC(多叶准直器)晨检、激光灯和等中心的位置、照射野、OBI系统预热晨检。
高能电子线各种能量和高能X线6 MV以及15 MV分别依次出束,观察出束时剂量率的稳定性。
晨检结束后,打印晨检报告单,记录加速器晨检参数、若数值偏离正常范围,应及时汇报工程师。
加速器突然断电是日常使用中最常见的应急情况。
瓦里安加速器VitalBeam

瓦里安加速器VitalBeam简介瓦里安加速器VitalBeam是一种高能线性加速器,适用于医疗领域的肿瘤治疗。
它采用了先进的技术和设计,通过向患者体内释放高能粒子来摧毁肿瘤细胞。
VitalBeam加速器具有高效、精确和可靠的性能,是现代放射治疗的重要设备之一。
技术特点快速模式切换VitalBeam加速器具备快速模式切换功能,能够在不同的治疗模式之间快速切换。
这使得医生可以根据患者的具体情况选择最适合的治疗方案。
快速模式切换不仅提高了治疗效率,也减少了患者等待时间。
高能束流VitalBeam加速器能够产生高能束流,可针对深层肿瘤提供精确的放射治疗。
它采用了先进的线性加速器和能量选择系统,能够生成高速电子束或光子束,以切割和摧毁肿瘤细胞。
精确定位VitalBeam加速器具有精确的定位能力,能够准确地将辐射束聚焦于目标区域。
它配备了先进的成像系统,可以实时监测患者的位置和肿瘤位置,确保辐射治疗的精确性和安全性。
自动化控制VitalBeam加速器采用自动化控制系统,可以根据医生的指令进行精确的治疗。
它具备智能化的功能,能够根据患者的解剖结构和病变特点,自动调整辐射束的形状和剂量,以实现更精确的放射治疗。
应用领域肿瘤治疗VitalBeam加速器主要用于肿瘤治疗,可以通过放射治疗的方式摧毁肿瘤细胞。
它适用于各种类型的肿瘤,包括头颈部、腹部、盆腔、胸部以及其他部位的肿瘤。
VitalBeam加速器提供了多种治疗模式和剂量调整选项,以满足不同患者的需求。
放射外科VitalBeam加速器可以用于放射外科治疗,即以放射治疗的方式取代传统的外科手术。
放射外科治疗通过精确的辐射束切割和摧毁肿瘤组织,实现无创伤、无痛苦的治疗效果。
它适用于一些难以手术切除的肿瘤,如位于脑部和脊髓周围的肿瘤。
使用效果VitalBeam加速器在临床实践中取得了显著的成果。
通过精确的定位和治疗方式,VitalBeam加速器可以最大限度地减少对正常组织的辐射损伤,同时最大限度地摧毁肿瘤细胞。
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瓦里安医用直线加速器的特点
加速器核心部件
1. 核心结构
核心结构是指产生射线的几个高频高压真空部件,包括:
A. 微波源-产生3G Hz频率(每秒30亿个脉冲)的大功率微波,是电子加
速的策动源,主要采用磁控管震荡器或速调管放大器;
B. 电子枪-发射电子,供加速管对电子进行加速加能;是数字化控制加速器
的关键部件;
C. 加速管-也有称“波导管”,用于对由电子枪发出的电子,在微波振荡的
控制下进行加速增能,以达到所需的电子能量。
(1) 速调管和磁控管的差别
大功率磁控管震荡器在早期的雷达系统中发挥了重要作用,为雷达技术的顺利发展和二次大战的胜利作出了重要贡献。
在功率为兆瓦级以下时,磁控管能达到较好的性能,并能满足对其物理尺寸和轻便性的要求。
因此,磁控管仍可应用于军用机载、移动雷达系统中。
但磁控管在高功率运行时,未能表现出高效率、高增益和高稳定性。
在现代大功率远程雷达中,已找不到磁控管的踪影。
瓦里安公司于1937年发明的微波速调管,在近六十年的雷达应用中被证实,具有高的平均和峰值功率、高增益、高效率、高稳定性和低噪声,在兆瓦级或更高的输出功率时,具有很好的性能表现。
在中能和高能医用直线加速器中,微波源的输出功率一般达到五兆瓦以上。
此时,磁控管的缺点主要在高功率时出现:
1) 自激谐波。
由于磁控管为“自激震荡式微波发生器”,同时施职发生微波和放大微
波的功能。
在较大功率的运行状态下,易产生谐波震荡,使微波频率和输出不稳定,导致加速器的输出束流不稳定,影响治疗;
2) 频率稳定性差。
在磁控管中,是用谐振腔内的马达的旋转来调节微波输出频率。
由
于马达的驱动存在有时间延迟误差和旋转定位误差,因此,磁控管对微波频率的稳
定性的精确控制能力较差。
3) 功率容量低。
在产生为高能电子加速所需的微波功率方面,由于磁控管的工作效率
低,输出容量较难胜任大功率的要求,无法胜任临床上采用高能电子线的治疗;
4) 寿命短。
在大功率输出工作时,磁控管的运行寿命只有1000至4000工作小时左
右,经常需要更换,导致设备的维护成本上升,和影响疗程的安排实施。
因此,磁控管微波源只适用于低能单光子的医用直线加速器。
一般具有十几兆伏能量输出的加速器,应该采用速调管来作为微波源,以满足大功率运行条件下对高性能和长寿命的要求。
速调管实际上是一个高效率和高稳定性的微波功率放大器。
只要输入很低功率的微波信号,速调管就能将该微波放大到兆瓦级的输出功率。
很低功率的微波来源于“微波震荡器”。
瓦里安将该“微波震荡器”设计成固态电路形式,应用现代微波固态电路技术和电子反馈控制技术,使微波震荡器输出的微波具有非常稳定的震荡幅度和频率。
瓦里安公司于三十年代开发的该“放大器与震荡器分离”的技术原理,直接影响了现代无线电通讯技术中的“本振-谐振-选频”基本原理的建立,是对整个现代电子技术发展的重要贡献。
在医用直线加速器中采用速调管后,微波震荡器与功率放大器分离,各自实现最佳性能,从而达到了高输出功率、高稳定性,高效率、和长寿命的目的。
瓦里安Clinac 2100SC,2100C/D、2300C/D等中能、高能医用直线加速器中的速调管,是集中了瓦里安公司发明速调管以来六十年的多项专利技术和军工生产经验而制造的,束电流小,而功率输出的效率最高,具有5.5 MW的功率容量,在长时间高能状态下运行时,仍然能表现出优异的性能。
(2) 加速管
核心结构中的加速管,是用来对电子进行加速,以获得所需的电子能量。
评价一个加速管的最重要的指标是加速效率及运行平稳性。
瓦里安公司的V. A. Vaguine博士于1977年发明了目前加速效率最高的“交插边耦合型”加速管,称为“第三代驻波加速结构”。
这一发明是对加速器理论和技术的重要贡献。
该型加速管的加速效率非常突出,最高能量梯度达到583KeV/cm,最大场强接近200MV/m。
参见下表:
三代驻波加速结构比较
有效分流阻抗
k /m 最高能量梯度
keV/cm
工作能量梯度
keV/cm
发明者
第一代:单周期结构44 100 29.5 MIT
第二代:双周边耦结构78 197 145 LASL
第三代:交插边耦结构83 583 400 VARIAN MIT: 麻省理工学院
LASL: 美国洛斯阿拉莫斯科学实验室
VARIAN: 美国瓦里安公司
瓦里安的该型加速管是所有加速管类型中加速效率最高的,也是长度最短的。
只有瓦里安的加速器才安装有该类型的加速管。
采用“交插边耦合型”结构的加速管有什么好处呢?
1) 加速管内加速间隙中的单位距离的电场场强越高,电子的迁移速度越快,那么在单
位距离内,电子所获得的能量就越大,以满足高能输出的要求。
2) 由于加速效率高,缩短加速管的长度后,仍然能够提高电子能量;同时可以减少加
速管的耦合腔的数量,使高能射线的输出平稳性得到增强,输出波束的能量梯度更
加集中,束流更加平稳。
在瓦里安的Clinac 600C型低能单光子加速器中采用的该
型加速管结构,由于加速效率高,加速管的长度大大缩短(只有30cm长),可以
把加速管直接安装于射线中轴上,不需要磁偏转系统,从而减少了系统的复杂性,
提高了射线输出效率和运行的可靠性。
3) 因为在一个相同功率的微波脉冲策动下,电子通过该加速管时所获得的能量较通常
有很大的增加,故微波功率的利用率得到较大的提高,有利于减轻对速调管的功率
容量要求,(因此在相同射线能量输出的情况下,瓦里安速调管的功率输出较其他
厂家为低),使速调管从容地输出更大的功率容量来应付大剂量和长时间运行的需
要,有利于延长加速管和速调管的使用寿命。
但高能量梯度的加速管对真空的要求相应地提高了。
由举世闻名的瓦里安真空泵来维持加速管内的真空,确保加速管内的真空度始终超过10-7Torr,保证电子束在通过高能量梯度的加速管时,损失的能量最少。
高真空度和高稳定性的真空泵,是瓦里安高能量梯度加速管达到设计运行指标的关键保证之一。
该“交插边耦合型”结构的加速管的加工工艺极其严格和复杂。
全世界只有瓦里安公司以其专利制造技术实现了批量生产能力,专供瓦里安加速器安装使用。
(3) 电子枪
电子枪是核心结构中的一个非常重要的真空部件。
电子枪用来发射电子,供加速管对电子进行加速。
瓦里安加速器使用的电子枪的与众不同之处在于:
1) 真正数字化控制。
瓦里安的电子枪为三极管结构。
其中一个电极为控制栅极。
由计
算机控制系统对该栅极上脉冲时序进行调控,可以很方便地快速调节输出剂量率和
波束的开关。
这对于动态适形照射是非常重要的。
这一“电子枪数字化伺服”系统,是加速器全数字化控制的核心。
目前,全世界只有瓦里安公司实现这一重要功能。
2) 电子枪的电子发射阴极为平面型饱和钍钨电极,使输出的电子束具有非常对称的横
向分布。
由于采用饱和电解性的电极材料,具有较强的抗电解(抗老化)作用。
最
近,瓦里安公司又发明了电子束“backheating”技术,实现了电极材料对电解作
用的“自免疫”能力,使电子枪具有很长的使用寿命。
3) 另外一个重要特点是,为可拆卸式,即可与加速管分离。
只需简单地操作,即能方
便快速地更换电子枪,有效地减少了维修时间和维修成本。
总之,上述的这三个核心部件:微波源、加速管和电子枪,在技术和性能上的优劣,将决定整个加速器的技术水平、运行可靠性和使用寿命,以及加速器的临床适应性,也决定了用户的投资可靠性。