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常用回旋加速器的一般性能参数及性能要求
( 发表时间:2006/6/19 13:39:46)

几种小型医用回旋加速器性能参数型号
 质子能量(MeV)
 氘核能量(MeV)
 束流
 
(μA)
 产地
 公司
 
PETtrace
 18
 8.5
 50
 瑞典
 GE
 
MINItrace
 9.6
  50
 瑞典
 GE
 
MC16F
 17
 8.5
 50
 瑞典
 SCANDITRONIX
 
MC17F
 17.2
 8.6
 65
 瑞典
 SCANDITRONIX
 
MC32
 16~32
 8~16
 120/80
 瑞典
 SCANDITRONIX
 
Cyclone 10/5
 10
 5
 50
 比利时
 IBA
 
Cyclone 18/9
 
 18
 9
 80/35
 比利时
 IBA
 
Cyclone 3
 3.8
 60
 比利时
 
 IBA
 
RDS-12
 12
  30
 美国
 CTI
 
RDS111
 16
  30
 美国
 CTI
 
CTI-112
 11
  50
 美国
 CTI
 
CTI-217
 17
  50
 美国
 CTI
 
CGR-SUM325
 15
 8
 50
 美国
 SUMITOMO
 
CGR-SUM370
 17
 10
 50
 美国
 SUMITOMO
 
JSW006
  6
 60
 日本
 Japan Steel Works
 
JSW126
 12
 6
 60
 日本
 Japan Steel Works
 
JSW168
 16
 8
 50
 日本
 Japan Steel Works
 
JSW1710
 
 17
 10
 50
 日本
 Japan Steel Works
 
JSW2010
 20
 10
 60
 日本
 Japan Steel Works
 
TR19
 19
 9
 150
 加拿大
 EBCO
 
 
 
其它性能要求
  双束流轰击:现代回旋加速器多数具有双束流(Double beam)轰击的功能,即在回旋加速器的不同位置上用两个碳膜提取装置,将质子或氘核同时引到两个不同的靶体上,利用同一粒子介入的相同和/或不同核反应谱来同时生产相同和/或不同的正电子核素[1,3]。这样,一方面由于提高了粒子束流的利用率而大大提高了回旋加速器的工作效率,另一方面可以用双束流同时轰击两个靶体内的相同靶核生产同一正电子核素,既能够成倍的提高同位素的产量,也避免为获得高产量的核素进行较长时间的轰击而缩短靶体和/或整个系统的使用寿命。如GE的PETtrace回旋加速器具有双束流轰击的功能,利用质子除同时生产3~4Ci的18F外,还可同时生产18F和11C或11C和13N;用氘核可同时生产18F2和15O2。
  
简单自动化的界面操作:回旋加速器集电子工程、机械控制、核物理、核化学、计算机等技术与一体,因此其结构和功能比一般的医疗设备要复杂的多。传统回旋加速器是通过操纵各种仪表来完成其运行的。由于计算机技术的发展,现代回旋加速器的运行是在计算机的控制下自动完成,操作时只需按动计算机操作控制界面中菜单按钮,即可自动启动回旋加速器,建立磁场、建立并调整射频(RF)系统、装载靶材料、调整束流并轰击靶材料、传输运送正电子核素以及完成正电子放射性药物的生产合成等过程均可全部在计算机的控制下自动完成。其自动化操作的优越性在于既保证了操作控制的稳定性、可靠性和安全性,使回旋加速器各系统有序而稳定的进行工作,也使放射性药物的生产过程易于规范和标准化,还可使操作人员减少不必要的辐射。
  
自屏蔽:早期的回旋加速器通常没有自屏蔽(Self-shielded)装置[1],因此需要将其安装在混凝土结构的地下室。现代的回旋加速器大多具有备选的自屏蔽系统,大大增加了放射性防护的安全性,也可省去建造有特殊要求的加速器室,另外,在特殊的情况下,工作和或维修人员需在加速器运行时出入加速器室,自屏蔽装置保证了环境中的放射性在安全水平。但自屏蔽装置增加了相应的成本,用户可酌情考虑。

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