고중에너지 민간 및 의료용 선형 가속기는 향상된 마이크로파 전력을 제공하기 위해 강력한 마이크로파 소스가 필요합니다. 일반적으로 적합한 클라이스트론이 마이크로파 전력원으로 선택됩니다. 마그네트론의 작동은 특정 외부 자기장의 존재 여부에 따라 달라지며 일반적으로 두 가지 구성 중 하나를 가정합니다.
(1) 자기 영향이 확고한 영구 자석의 배치는 일정한 마이크로파 전력 출력에서 작동하도록 설계된 해당 마그네트론을 보완합니다. 입력 가속관의 마이크로파 전력을 조정하려면 비록 상당한 비용이 들지만 고전력 분배기가 마이크로파 피더에 도입되어야 합니다.
(2) 전자석은 자기장을 제공하는 역할을 한다. 이 전자석은 가속기 시스템의 요구 사항에 따라 전자석의 입력 전류를 변조하여 자기장의 강도를 조정하는 능력을 보유하고 있습니다. 이 구성은 유선형 마이크로파 피더를 제공하여 마그네트론이 원하는 전력 수준에서 정확하게 작동할 수 있는 능력을 제공합니다. 이러한 고전압 작동 기간의 연장으로 인해 사용자의 유지 관리 비용이 크게 절감됩니다. 현재 국내에서 개발된 두 번째 유형의 전자석은 전자석 코어, 자기 차폐, 뼈대, 코일 등을 포함하는 세심한 장인 정신이 특징입니다. 제조 정밀도에 대한 엄격한 제어는 밀폐형 마그네트론 설치, 적절한 방열, 마이크로파 전송 및 기타 필수 특성을 보장하여 고에너지 의료용 선형 가속기 전자석의 국산화를 달성합니다.
전자석은 작은 크기, 가벼운 무게, 높은 신뢰성, 좋은 방열성을 가지고 있습니다.
소음 없음
인위적인 색인 범위 | |
전압 V | 0~200V |
현재 A | 0~1000A |
자기장 GS | 100 ~ 5500 |
내전압 KV | 3 |
절연 등급 | H |
의료기기, 전자가속기, 항공우주 등